Maestría en Bioclimática · 2023
Evaluación comparativa de las condiciones iniciales y actuales de confort térmico y visual de dos edificios modernos de la ciudad de Medellín
El cambio climático es la problemática que a nivel mundial afecta el ambiente natural del hombre, su salud y su existencia. El aumento de la temperatura, las demandas de energía y la contaminación, han propiciado una preocupación por las prácticas humanas causantes de esta crisis ambiental, pero especialmente han promovido el desarrollo de prácticas sustentables en diversos campos del conocimiento entre ellos la arquitectura. Desde Finales del siglo XIX, pero especialmente a inicios del siglo XX con el movimiento moderno ya se venían desarrollando métodos y estrategias por parte de los arquitectos que permitían adaptar las edificaciones al clima, haciendo uso estrategias para iluminar y ventilar de forma natural, estableciendo así una adecuada relación de la arquitectura y su entorno natural, de allí la importancia de mirar atrás el legado que la arquitectura moderna desarrolló, con el objetivo de evaluar la respuesta al confort térmico y visual de dos edificios modernos en la ciudad de Medellín analizando sus estrategias formales de adaptación al clima en las actuales condiciones ambientales en las que se encuentran. Para llevar a cabo esto, se estableció una metodología cualitativa y una cuantitativa. La primera permitió un acercamiento a los edificios casos de estudio desde los planteamientos de la modernidad y comprender las estrategias formales de los dispositivos de sombra. La segunda permitió realizar simulaciones computacionales para para analizar el confort térmico y visual en las condiciones ambientales iniciales en que fueron construidos los edificios respecto a las actuales. Se concluyó, que el diseño de dispositivos de sombra para la adaptación al clima de los edificios, otorgan condiciones adecuadas de confort térmico y visual en las actuales condiciones ambientales producto del ejercicio consciente de los arquitectos locales de la época en que fueron diseñados
Texto completo 259 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
1 páginas con «café cambio climático»
Contenido
- Resumenp. 16
- Abstractp. 17
- Introducciónp. 18
- 1 Planteamiento del problemap. 20
- 2 Antecedentesp. 26
- 3 Justificaciónp. 31
- 4 Objetivosp. 38
- 4.1 Objetivo generalp. 38
- 4.2 Objetivos específicosp. 38
- 5 Hipótesisp. 39
- 6 Marco teóricop. 40
- 6.1 Arquitectura moderna y medio ambientep. 40
- 6.2 Arquitectura Moderna y climap. 43
- 6.3 Métodos, datos y estrategias de climatizaciónp. 47
- 6.4 Arquitectura Moderna en Colombiap. 65
- Bioclimatismop. 76
- 8 Confortp. 83
- 9 Metodologíap. 119
- 9.1 Metodología Cualitativap. 119
- 9.1.1 Investigación documentalp. 120
- 9.1.2 Selección de estudio de casosp. 120
- 9.1.3 Casos de Estudio (análisis)p. 129
- 9.2 Metodología Cuantitativap. 149
- 9.2.1 Datos climatológicosp. 150
- 9.2.2 Simulacionesp. 151
- 9.2.3 Análisis ambientalp. 153
- 9.2.4 Análisis térmicop. 156
- 9.2.5 Análisis lumínicop. 167
- 9.2.6 Análisis de ventilaciónp. 168
- 10 Resultadosp. 172
- 10.1 Generalesp. 172
- 10.2 Edificio Seguros Bolívarp. 125
- 10.3 Edificio Miguel de Aguinagap. 125
- 11 Discusiónp. 214
- 11.1 Aspectos ambientales urbanosp. 214
- 11.2 Ed. Seguros Bolívarp. 215
- 11.3 Ed. Miguel de Aguinagap. 128
- 12 Conclusionesp. 224
- Referenciasp. 228
- Anexosp. 235
- Tabla1 Estímulos y sensaciones. Fuente: Arquitectura bioclimática en un entorno sosteniblep. 83
- Tabla2 Niveles de iluminancia para oficinas. Fuente RETILAPp. 89
- sosteniblep. 97
- Tabla 4 Apariencia del color y su correlación con la temperatura del colorp. 92
- entorno sosteniblep. 97
- Tabla 6 Escala Beaufortp. 116
- Tabla 7 Velocidades del aire recomendadas y los lugares en dónde deben aplicarsep. 117
- Tabla 9 Ubicación de Estación meteorológica respecto a casos de estudiop. 150
- Tabla 10 Archivos meteorológicos epwp. 151
- Figura 1 Palacio de justicia en Chandigarh (1951-1956)p. 20
- Figura 2 Edificios construidos por década Barrio la Candelariap. 25
- Figura 3 Cambios observados en la superficie glaciar del parque nacional natural del cocuyp. 28
- trayectorias estilizadas de las emisiones antropógenas y del forzamientop. 29
- Figura5 Diferencia de temperatura media global desde 1850-1900p. 32
- Figura 6 Ciudad Industrial. Plano generalp. 41
- Corbusier, 1942p. 42
- p.40). Autor: W. Atkinson, 1912p. 44
- W. Atkinson, 1912p. 44
- Fuente: (V. Larripa, 2017, p.48). Autor: Hannes Meyerp. 45
- Le Corbusier, FLC, 33502 Autor: Le Corbusierp. 47
- Figura12 Diagrama heliotérmico de París. Fuente: (Yañez 2008, P. 31) Autor: Rey y Pidauxp. 48
- no recibe luz de sol. Lat. 42°-0´ Np. 50
- Figura 15 Iluminación natural en un punto Pp. 51
- Figura16 Ilustración del método de ventilación ridge para pabellón de hospitalp. 53
- higrómetro y carbonacidómetrop. 55
- Figura 18 Grille climatique 1952p. 57
- Figura 19 Representación en la carta solar de la zona de esfera celeste obstaculizadap. 58
- verticalp. 60
- Figura21 Edificio Clarté años 30p. 61
- Figura 22 Palacio de los hilanderos de Ahmedabad. Brise–soleil de la fachada estep. 62
- obturador: 152 cm. Ancho: 38 cm, 29 cm, 25 cm y 25 cmp. 63
- Figura24 Casas de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart (Alemania), 1927p. 66
- Figura25 Ministerio de Educación y salud de Río de Janeiro, fachada nortep. 68
- Testap. 69
- Figura27 Edificio Nacional (1946-1952) Leopoldo Rotherp. 70
- Figura29 Domenico Parma y el sistema reticulado en obrap. 75
- Figura30 Mapa climático según Víctor Olgyayp. 80
- Figura31 Espectro visiblep. 85
- Figura 32 Partes del ojop. 86
- Figura33 Unidades de cuantificación de la luzp. 87
- Figura34 Tipos de deslumbramiento, izquierda directo, derecha indirectop. 90
- Figura 35 Gráfica de Kruithof. Fuente: Researchgate.netp. 93
- Figura36 Intercambio de calor entre el hombre y su entornop. 95
- Figura37 Curva de sobrecarga confort-tensiónp. 96
- Figura38 Abaco de Missenardp. 100
- Figura39 Climograma de bienestar de Víctor Olgyayp. 101
- Figura40 Climograma de Givonip. 102
- Figura41 Climograma de Givoni. Zona de confortp. 103
- Figura42 Climograma de Givoni. Zona de confort permisiblep. 104
- Figura43 Climograma de Givoni. Estrategia de calefacción por ganancias internasp. 105
- renovación nocturnap. 106
- Figura45 Efecto de la rugosidad del terreno sobre la velocidad del vientop. 108
- Figura46 Rosa de los vientos anual elaborada en Autodesk Revitp. 110
- Figura47 Efectos de presión y depresión del viento, sobre el exterior del edificio en plantap. 112
- Figura48 Circulación del aire a través de diferentes plantas de un edificiop. 113
- Figura50 Influencia del tamaño de los huecos en la velocidad del airep. 114
- Figura51 Velocidad del aire en el confortp. 115
- Figura52 Esquema de aleros y bandasp. 122
- Figura53 Esquema de estructuras reticularesp. 123
- Figura54 Esquema de bandas y voladizosp. 124
- Figura55 Esquema de quiebrasoles y persianasp. 125
- al clima en fachadap. 126
- Figura57 Ed. Miguel de Aguinagap. 128
- Figura58 Ed, Seguros Bolívarp. 129
- Figura59 Imagen exterior del edificio y localización generalp. 130
- contexto urbano 2020p. 132
- Figura62 Ed, Seguros Bolívar, fachada orientalp. 133
- Figura63 Modelo de Trayectoria solar sobre el edificio Seguros Bolívarp. 135
- detalle de módulo oriental, derecha, detalle de módulo occidentalp. 136
- Figura65 Modelo de dirección de los vientos sobre el edificio Seguros Bolívarp. 137
- Figura66 Elementos de apertura y cierre en ventanas y puertasp. 137
- Figura67 Elementos de apertura y cierre en fachada occidentalp. 138
- Figura68 Esquema de ventilación del edificio Seguros Bolívarp. 138
- Figura69 Imagen exterior del edificio Miguel de Aguinaga y localización generalp. 139
- contexto urbano 2020p. 140
- Figura71 Imagen exterior Ed. Miguel de Aguinagap. 141
- Figura72 Modelo de Trayectoria solar sobre el edificio Miguel de Aguinagap. 142
- Figura73 Estrategia de control solar en fachadas oriental y occidentalp. 143
- Figura74 Estrategia de control solar en fachada occidentalp. 144
- Figura75 Estrategia de control solar en fachada surp. 145
- Figura76 Modelo de dirección de los vientos sobre el edificio Miguel de Aguinagap. 146
- detalle de plano estructural de losa sobre patiop. 147
- celosías operables en el patio. Fuente: La Profundidad de la Envolventep. 148
- Figura79 Esquema de ventilación del edificio Miguel de Aguinagap. 149
- Figura80 Temperatura exterior de Medellín, año típicop. 153
- Figura81 Humedad relativa promedio de Medellínp. 154
- Figura82 Velocidad del viento promedio de Medellín. Fuente: Climate studiop. 155
- Figura 83 Rosa de vientos para Medellín. Fuente: Climate studiop. 155
- Figura84 Diagrama Psicrométrico para la ciudad de Medellínp. 156
- Figura85 Archivos climáticos, comparativo de temperaturap. 157
- Medellínp. 159
- año sintético para la ciudad de Medellínp. 160
- Figura89 Modelo de simulaciónp. 161
- simulaciones térmicasp. 176
- Figura91 Modelado de zonas al interior de edificaciones para simulacionesp. 163
- Figura92 Inputs de ocupación para simulacionesp. 163
- Figura 93 Inputs de horarios de ocupación para simulación edificio Seguros Bolívarp. 164
- Figura 94 Inputs de horarios de ocupación para simulación edificio Miguel de Aguinagap. 164
- Figura 95 Inputs de materialidad de cerramientosp. 165
- Figura 96 Inputs de materialidad de divisiones interioresp. 166
- Figura 97 Inputs de ventaneríap. 166
- CFDp. 169
- Figura99 Túnel de viento sobre modelo. Simulación Autodesk CFDp. 170
- Figura100 Planos de corte para análisis de resultadosp. 170
- Figura101 Comparativa de temperaturas promedio de escenarios propuestos de simup. 172
- Figura103 Comparativa de zonas de confort de escenarios propuestos de simulaciónp. 174
- inferior izquierda distribución espacial actual. Derecha ubicación de niveles a simularp. 175
- Figura105 Comparativa de temperaturas nivel bajo original vs nivel bajo actualp. 176
- Figura 106 Comparativa de temperaturas nivel medio original vs nivel medio actualp. 177
- Figura 107 Comparativa de temperaturas nivel alto original vs nivel alto actualp. 178
- Figura109 Comparativa métrica sDA. Superior escenario original. Inferior escenario 2030p. 180
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- Inferior escenario 203p. 192
- original niveles bajo, medio, alto. Inferior escenario 2030p. 193
- Derecha ubicación de niveles a simularp. 194
- Figura124 Comparativa de temperaturas nivel bajo original vs nivel bajo actualp. 195
- Figura 125 Comparativa de temperaturas nivel medio original vs nivel medio actualp. 196
- Figura 126 Comparativa de temperaturas nivel alto original vs nivel alto actualp. 197
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenariop. 203
- Figura132 Comparativa métrica UDI. Superior escenario original. Inferior escenario 2030p. 204
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- escenario 2030p. 179
- Inferior escenario 2030p. 212