materiales de construcción en México

Innovación en Minicasas

Con algunos cambios en la sociedad y en la falta de espacio para construcción de viviendas en las grandes ciudades, se han encontrado propuestas interesantes que se han tomado en cuenta tanto por parejas recién casadas, por turistas y por solteros.

Esta propuesta incluye la construcción de viviendas, mismas que deben cumplir con ciertas características para ser consideradas como Minicasas, entre las que destacan: reducido espacio sin restar comodidad, ventanas funcionales en todas las paredes, un máximo de 2 pisos, espacios abovedados, 1 baño completo, precios accesibles, uso de muebles plegables y la construcción o instalación de la misma en menos de 3 meses, por mencionar algunos.

Aunque este tipo de casas fue idea en europa para dar refugio momentáneo a migrantes, ahora es una idea que llama la atención de cualquiera, ya que se puede llevar a cabo la construcción de una sola o la de varias dando pie a una comunidad o vecindad pequeña con precios relativamente baratos.

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Por ser un concepto en construcción llamativo, ya hay prototipos de este tipo de construcciones que contienen energías limpias y tecnología, así como formas de transportación de las viviendas y alternativas para siembra de algunas plantas y recolección de lluvia por medio de canaletas, facilitando gastos a los propietarios de las minicasas.

En cuanto a los materiales de construcción que se han utilizado para llevar a cabo este tipo de casas se han propuesto los materiales convencionales aunque se destaca el mayor uso de madera, vidrio y aluminio.

Las más espaciosas cuentan con forma rectangular y poco menos de 8 metros de largo, mismo diseño que cuenta con cocina, baño, sala y comedor en el primer piso, asignándole al único cuarto el segundo piso.

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materiales alambres y refuerzos

Aluminio Flotante

La idea de diferentes aleaciones en metales para su mejor funcionamiento de sus cualidades no es un tema nuevo en la industria de la construcción, aunque el uso de un metal para generar casas flotantes, si.

Con una aleación, el aluminio ha sido el metal postulado para apoyar la idea de generación de casas flotantes con forma redondeada.

WaterNest 100, idea de un italiano, presume de la posibilidad de tener una vivienda flotante en todo tipo de cuerpos de agua, ya sean mares, ríos o lagos, entre otros, siempre y cuando tengan 4 metros de alto y 12 de diámetro por su forma circular.

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Otro material utilizado en la generación de este tipo de viviendas son la madera y el vidrio, mismo que es utilizado para dar paso a la ilumicación natural y permite al usuario apreciar la vista desde mencionada estructura.

Aunque ya se habían presentado ideas de casas flotantes, ésta destaca por su uso de aluminio reciclado y las aleaciones que dan la posibilidad de resistir la tensión superficial del agua gracias al casco perfectamente impermeable que soporta la residencia.

Libre de mantenimiento en su tiempo de uso, también se hace conocer por sus múltiples pruebas hacia goles inesperados, corrosión, flotabilidad y calidad.

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Una de sus ventajas es el sistema de purificación de agua incluida dentro de esta idea de construcción, ya que se genera un filtrado de aguas negras, del cual se dice, permite el regreso del agua usada al cuerpo de agua sin problemas de contaminación. Esta es una de las medidas que se toman para cuidar al medio ambiente, aunque también hace uso de paneles solares e innova en energías limpias.

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Sistema Tridilosa

Inventado por el mexicano ingeniero civil de la Escuela Nacional de Ingenieron de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Heberto Castillo Martínez este sistema conocido como de Tridilosa, es actualmente utilizado y reconocido por sus aportaciones a la construcción en México y el mundo.

Creado en 1966, se destacan de sus principales características la reducción en cantidad de los materiales de construcción: acero y concreto, característica que le da propiedades de económico y accesible.

Dentro de otras cualidades de este sistema, también se destacan su la rápida y eficiente elaboración de las estructuras.

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Si bien permite la reducción de materiales y el ahorro de los mismos, este sistema conocido como Tridilosa, no reduce o perjudica la estabilidad de la estructura en cuestión.

Aunque este sistema ha sido utilizado en todo el mundo, en la Ciudad de México, este sistema ha sido utilizado en edificios como el World Trade Center y en espacios de todo tipo dando techo en diferentes delegaciones como parte de espacios recreativos y de convivencia.

Gracias a los múltiples ejes, pirámides, canales, puntos altos y bajos con los que cuenta este sistema, normalmente es utilizado en la generación de techos que sólo necesitan del soporte de algunas columnas.

Este sistema también puede llevarse a cabo con tubos o madera, sin embargo, en caso de ocuparse tubos, puede que no se necesite de soldadura, ya que el sistema permite que los tubos se fijen gracias a la ayuda de clavos.

Este sistema también ha sido reconocido por su resistencia en caso de sismos y utilizado en zonas sísmicas en la Ciudad de México.

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Residencias Regenerativas

Las aportaciones que se han hecho para la invención o sustitución de algunos materiales para construcción que pueden ser dañinos para el medio ambiente ha sido tendencia en México y el mundo.
Si se han visto casas inteligentes y sustentables no se había dado a conocer la posibilidad de una construcción o vivienda que se regenerara.

Partiendo de la idea de que aquellas oficinas o casas con plantas pueden aumentar la productividad y energía de las personas junto con otros elementos como ventilación y espacios ordenados pueden ser el pie que dieron paso a esta idea de “regeneración”.

Basándose en hechos que deben cubrir materiales naturales para la construcción, sistemas que presentan energía renovable y estándares como “libre de carbono”, ya existen materiales que abren las posibilidades a una estructura regenerativa, algunos directamente relacionados con el diseño biofílico.

Algunos artículos señalan que el concepto surgió de la voluntad de ofrecer sanidad sostenible, trabajo y entornos educativos.

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Actualmente se han visto mayormente con forma de cúpulas o domos basados en una técnica de construcción que permite la estructuración de diferentes edificios con características de ser aislados y ecologicamente resistentes a lluvias o incendios.

Según el sitio www.oficinasintegrales.com, un ejemplo de esta técnica puede ser la Universidad de Florida Traslacional Clinical Research Building por la estadounidense Perkins + Will, que es también el primer edificio neutral de carbono de la empresa. El diseño pretende volver a conectar el entorno construido con la naturaleza a través de estrategias específicas y trata de incorporar las fuerzas ambientales del sitio, como humedales, jardines arbolados, una estructura de estacionamiento y una planta de cogeneración. El edificio es sostenible en términos de su huella de carbono, pero va más allá al incorporar la naturaleza en la estructura del edificio y crear un edificio no sólo energéticamente eficiente, sino también con trabajadores felices y eficientes.

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Estereoestructuras

La combinación de geometría y estructura ha dado pie a la generación de este método constructivo generado en su mayoría de láminas de acero y unidas entre si.

Mediante uso de la tecnología es posible la medición exacta en medidas de los materiales, así como brindar a los ingenieros encargados de llevar a cabo un proyecto con estereoestructuras los cálculos mediciones y análisis para empezar con la fabricación de estas en lámina, acero y madera.

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Su característica de adaptabilidad permite la generación de diferentes techos, paredes y soportes fabricados con este método, brindando la posibilidad de dar fácil mantenimiento y dependiendo de su tamaño, la sencilla transportación de las construcciones tiempo después.

Una vez con la generación de la estructura fabricada y transportada al lugar de la construcción, su instalación es muy rápida y exacta, ya que las piezas se unen entre sí gracias a la ayuda de un trabajador, mismo que verifica el anclaje correcto del material.

Este método integral de construcción se ha visto en construcciones de grandes tamaños y escalas cubriendo estadios de fútbol y centros comerciales al rededor del mundo.

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Aunque se plantea en su mayoría el uso de forma industrial, se ha visto aplicada esta técnica a casas de un piso e incluso adaptado en la generación de muebles como sillas, mesas y bases de cama. Por su sencilla fabricación y unión de los elementos, las estereoestructuras pueden ser de 30 cm hasta los metros que sean necesarios para cumplir con las especificaciones del cliente.

Casi siempre mostrando un diseño de líneas limpio que forma triángulos y efectos visuales interesantes, el uso de estereoestructuras no pierde condiciones de resistencia, durabilidad, ventilación, seguridad y larga vida, entre otros.

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Fibrocemento

Como una alternativa que permite el cuidado del medio ambiente, apoya a los métodos sostenibles de construcción y también conocido como Cemento Reforzado, este material puede ofrecer por sus cualidades de alto rendimiento, un sustituto a los materiales convencionales.

Se han generado estudios en los que se comprueba una reducción de peso en una construcción hasta de 10% con el uso de Fibrocemento sustituyendo los materiales más pesados por materiales generados a base del mencionado.

Por su característica en reducción de peso, este producto sigue ofreciendo la resistencia conocida y brinda un plus en seguridad a los habitantes de zonas sísmicas. También se ha planteado su uso en la reconstrucción o como soporte en las estructuras muy antiguas o dañadas por sismos.

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Extraído originalmente de las piedras de cantera, de celulosa con origen en árboles, agua, cemento y fibra sintéticas, se presume de esta mezcla la posibilidad de usar al 100% sus residuos en la generación de más Fibrocemento, evitando en su totalidad el desperdicio.

Las presentaciones de este producto lanzadas al mercado muestran la versatilidad y adaptabilidad del producto, ya que se ha visto y usado en en forma de lámina, teja, paneles y placas con ondas y de diferentes texturas. El juntar una lámina de este material con otras capas del mismo, da este material su característica de resistencia.

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Resistiendo temperaturas elevadas, invasión de hongos e insectos, este material también se destaca por su resistencia a la humedad, lo que puede ser benéfico para edificios en zonas tropicales.

Si bien este material ya se ha usado en casas habitacionales, el uso de este material ya se ha empezado a utilizar en edificios o estructuras más complejas que van desde elevadores hasta la construcción de puentes.

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Cool Roof de Metal

Conocida como Galvateja, este material que ayuda en la construcción y generación de techos, se ha vuelto popular en zonas rurales que buscan mantener el aspecto tradicional y al mismo tiempo, darle a sus hogares seguridad y resistencia por medio del metales.

También se ha presumido su uso en espacios abiertos o públicos, ya que con las estructuras de acero adecuadas, estas láminas pueden soportar las condiciones del exterior y mantenerse fijas con tornillos.

Con la apariencia ondulada y el color rojizo que lo caracteriza, este producto tiene aproximadamente 100 centímetros de largo, mismo que también cumple con la apariencia de ya contar con varias capas de tejas convencionales.

Más que como una teja, este producto es reconocido en el mercado como “lámina” de simulación de teja, ya que también tiene la capacidad de reflejar los rayos del sol y los rayos UV, característica que denomina a este material como Cool Roof.

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Su capacidad permeable, la instalación sencilla y rápida con ayuda de la mano de un trabajador, han sido de las características que destacan a este producto de las tejas, ya que con una sola pieza de esta lámina rojiza, se da la apariencia y textura de varias tejas tradicionales sobre puestas y listas.

Aunque no es el primer material para construcción que está hecho a base de metales pensando en la seguridad y durabilidad de las casas en zonas rurales, también se plantea el uso de pequeños paneles solares en la parte superior de estas láminas. Este último factor ha aumentado su demanda en lugares con mayor exposición al sol y con temperaturas altas, lo que podría dar solución en cuanto al abastecimiento de energía en los hogares mexicanos.

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Tornillos y Clavos

Hechos de acero, ambas herramientas están formados gracias a un cable de acero y aunque son parecidos, cumplen con funciones diferentes dentro de la industria de la construcción.

Un tornillo puede soportar hasta más de 3 toneladas de peso y su función principal recae en sostener y fijar diferentes estructuras de acero dentro de una construcción.

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Si bien su grosor es diferente al del clavo estándar, para la generación de un tornillo se pueden aplicar hasta 20 toneladas que comprime el acero y que con el impacto genera una capa más gruesa dándole forma a la cabeza del tornillo.

En cambio, el clavo tiene sus orígenes en el Alambrón e inicia con un grosor mayor, ya que el éste pasa por diferentes máquinas hasta lograr el deseado.

Esta herramienta también conocida como “puntilla” tiene una superficie lisa que es usada mayormente en las construcciones en entramados, fijación de tejas, chapas, ensamblajes con madera, entre otros usos domésticos.

A diferencia de los clavos, el tornillo cuenta con una rosca en el cuello, el cual permite la mayor adherencia a la superficie donde se coloque, destacando entre sus características la resistencia y la poca posibilidad de una ruptura o quiebre de la pieza. Si bien el tornillo cuenta con rosca hacia la derecha o izquierda también existe el híbrido de las roscas contando con ambos sistemas. Así mismo cuenta en su cabeza con marcas para desatornillar en forma de cruz que da accesibilidad con cualquier detornillador de pequeñas o grandes medidas.

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De ambas herramientas se pueden mencionar las medidas que se pueden utilizar para la industria de la construcción, ya que dependiendo de las necesidades el hombre, se ha adaptado en cuanto a tamaños y formas.

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GPS en construcción

Planeada su utilización para brindar funcionalidad y control en las construcciones, los GPS puedes ser una tecnología cada vez más recurrente.

Conocido como Global Position System o Sistema de Posicionamiento Global, este sistema cuenta como herramienta en la localización exacta de cualquier objeto o persona destacándose por su cobertura mundial y sistemas de coordenadas precisas.

A las constructoras, el uso de GPS hará más sencilla y controlada la gestión de maquinaria, ya que permitirán calcular puntos débiles y poco eficientes para su colocación, así como el tiempo de uso y administración de los mismos equipos.

Con ayuda de su escaneo, los GPS también pueden facilitar los estudios relacionados con topografía, cartografía y cambios o avances en el terreno para construcción.

Si bien el uso de GPS permitirá el monitoreo preciso de tanto vehículos, maquinaria y herramientas, también puede permitir precisión en cuanto a eficiencia del tiempo, productividad y de los recursos utilizados dentro del proyecto de construcción.

Adaptable a cualquier tipo de terreno por su fácil acceso a todo el mundo, el GPS puede generar análisis de planicies, ciudades y edificios concluidos o en proceso de construcción. Su evolución ha apoyado al ser humano en ecosistemas acuáticos como presas y mares, ya que ha facilitado la construcción de muelles, puentes y otras estructuras.

El GPS también ofrece uso y resultados en tiempo real, lo que le ha abierto las puertas para su uso en la ingeniería civil. Esta rama de la ingeniería lo ha utilizado en el monitoreo por sismos durante estos, lo que puede anticipar accidentes, medir el daño durante estos y analizar el comportamiento de algunos materiales de construcción sometidas a cargas pesadas.

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Soldadura Robótica

Para asegurar una construcción segura, los materiales de la estructura deben estar fijados de forma correcta y cumpliendo con las normas de construcción adecuadas, lugar en donde entra la precisión y exactitud de un robot.

Los robots son cada vez más usados en el mundo de la construcción y en este caso, vienen para soldar muros, materiales y estructuras entre si.

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Este proceso es generado por brazos mecánicos que pueden ser automatizados y a la vez usados manualmente por trabajadores.

Estas máquinas antes de soldar, escanean las láminas y materiales de construcción para después ser programadas y llevar a cabo la soldadura en un lugar especificado mediante el uso de computadoras.

En algunos casos, después de llevar a cabo la soldadura, las estructuras son escaneadas nuevamente por ambos lados para asegurar la calidad de la soldadura.

Los beneficios que se destacan de este sistema de soldadura es el ahorro y control de material utilizado, las amplias posibilidades en cuanto a materiales soldados y la rapidez y precisión que se destaca de la programación de los sistemas.

También se presume del uso de este sistema robotizado la producción y eficiencia por las horas que sean necesarias, lo que haría posible la generación de soldaduras por 24 horas seguidas sin errores.

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Este sistema puede ser utilizado dentro de fábricas con ayuda de un programa en 3D que especificará a los robots el trabajo por hacer en forma de repetición o en el momento de la obra con supervisión de un trabajador. En el caso de las vigas de acero y láminas a grandes alturas, es posible hacer uso de esta tecnología garantizando un ambiente de trabajo más seguro para trabajadores y peatones.

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