lunes, 21 de octubre de 2013

APRENDE CON ARTE DE CONCIENCIA

La tierra es un material constructivo natural, abundante y de libre disposición.  Construir una casa con tierra que está bajo tus pies es la forma más fácil y sencilla de obtener un cobijo.

Desde hace 4 años, la técnica del Superadobe ha llegado a España, de la mano de la organización Domoterra. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que fue creada con el objetivo de servir como plataforma de difusión para dar a conocer esta técnica de bioconstrucción en Europa y África  Todo aquel que se lo proponga puede embarcarse en la aventura de construir su propia casa, utilizando un método sencillo, seguro y ecológico para crear su hogar en estos tiempos. Siguiendo los pasos del creador de esta técnica,Nader Khalili, miembros del equipo tomaron en 2010 una rigurosa preparación de un mes de duración en el Instituto de Investigación para las Artes y la Arquitectura en Tierra Cal-Earth, que este arquitecto iraní, junto con su esposa, Iliona Khalili, fundaron hace 30 años en California.



¡  ¿Cómo es posible levantar estructuras de dimensiones tan grandes sin que se caigan?

Bárbara: El Superadobe se fundamenta en la geometría del arco y la bóveda. Son las estructuras más estables de la Naturaleza y que emplean el mínimo material para la obtención del máximo espacio, como ocurre con las conchas marinas, los frutos, un huevo o incluso una pompa de jabón. Estas geometrías se han tomado como base para la construcción de edificios tan duraderos como las catedrales.

-¿Cómo se construye exactamente un domo?
Todo domo se genera a partir de un punto central. Utilizamos un saco tubular continuo que se rellena con tierra, y un estabilizante, que puede ser cal o cemento, según las características de la tierra de la que dispongamos. Estos tubos se colocan por capas, pistas o hiladas de tierra girando alrededor del punto central, ayudados por una pareja de compases. Utilizamos 2 compases para generar bóvedas ojivales, más estables que las semicirculares. Después, compactamos muy bien cada hilada para que conforme un auténtico ladrillo de adobe circular. Entre cada hilada de saco y la siguiente, colocamos un cable de alambre de espino galvanizado, para evitar el deslizamiento de unas capas con otras. Finalmente obtenemos una estructura que trabaja en compresión, por efecto de su gran peso, así como en tensión, debido al trabajo que hace el alambre. La estructura resultante es muy similar a la columna vertebral: flexible y al mismo tiempo resistente; en constante equilibrio con la gravedad.


GRANDES CONSTRUCCIONES DE LA ERA MODERNA DEMOLIDAS



El Crystal Palace, en Hyde Park, Londres, diseñado por Sir Joseph Paxton, e inaugurado para la Exposición Universal de 1851

El edificio tenía 564 metros de largo, 39 metros de alto y 92.000 metros cuadrados. Estaba completamente cubierto de cristal.Tras la Exposición Universal se re-ubicó en Sydenham Hill en 1852. En 1936 un incendio lo arrasó por completo.

El Arco de Euston, de 21,5 metros de alto. Era la entrada original a la estación de Euston de Londres. Se construyó en 1837 y se demolió en 1961 para reconstruir la estación.

Grandes construcciones de la era moderna, completamente destruidas

Paleis voor Volksvlijt (El Palacio del Pueblo), en Ámsterdam, Países Bajos, construido en entre 1855 y 1864 y diseñado por Cornelis Outshoorn (inspirado en el Crystal Palace de Londres). Un incendio lo destruyó en 1929

Grandes construcciones de la era moderna, completamente destruidas

El edificio original de la Penn Station en Nueva York, diseñado por McKim, Mead y White y finalizado en 1910. Su demolición comenzó en 1963

Grandes construcciones de la era moderna, completamente destruidas

lunes, 30 de septiembre de 2013

Empecemos a diseñar

En objetivo final con este blog es darte a conocer como seria la ciudad en nuestro futuro, ya que seria una ciudad innovadora, con variedad de estructuras, variedad de tecnologías y todo para tu alcance. 






Nuevas tecnologías cómo:
Paperphone 
En Ontario, Canadá, un grupo de investigadores de la Universidad de Queen ha creado un prototipo de smartphone con una pantalla flexible que permite seleccionar las opciones del sistema operativo doblando la propia pantalla. La pantalla del Paperphone -como ha sido bautizado- se compone de 9,5 cm de una película que forma una pantalla fina y flexible de tintaelectrónica.
La forma flexible de la pantalla hace que sea mucho más portátil que cualquier equipo móvil actual ya que se adapta a la forma del bolsillo de un pantalón. Ser capaz de almacenar e interactuar con documentos en este tipo de "equipos flexibles" significa que en un futuro las oficinas no tendrán que utilizar papel ni impresoras.

Nuevos materiales de construcción:
  
permite reducir costos y tiempos en las obras de construcción y aportar mayor resistencia y estabilidad en las obras 




Grandes construcciones:






Europa fabricará casas que se reparan solas después de un terremoto

La UE construirá un prototipo que puede salvar a muchos edificios tras un seísmo


La universidad británica de Leeds acaba de anunciar la puesta en marcha de un proyecto que desarrollará una casa resistente a los terremotos gracias a sensores inteligentes y a un material formado por polímeros nanométricos capaces de reparar grietas. El prototipo, que está subvencionado por la UE, se construirá en la ladera de una montaña, en Grecia, y de salir bien se aplicaría a la construcción de varias edificaciones, cuyos sensores estarían interconectados para aportar aún más información acerca de cualquier evento sísmico. Estos edificios podrían convertirse en el futuro en una óptima solución contra los efectos devastadores de los terremotos. Por Yaiza Martínez.