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METROPOL PARASOL Ubicación: Plaza de la Encarnación, Sevilla, España Mandante: Ayuntamiento de Sevilla Arquitecto: Jürgen Mayer H. Constructora: Sacyr Ingeniería de estructuras, instalaciones y estrategias contra incendios: Arup Contratista de Madera: Finnforest-Merk Área total: 12.670 m2 Presupuesto: 90 millones de Euros (US$ 120 M.) Año construcción: 2005 – 2011 La estructura mide cerca de 150 m de largo, 75 m de ancho y 28 m de alto. Para poder concretar la construcción real del diseño, los arquitectos solicitaron los servicios de la ingeniería de Arup. “Se estudiaron diversas geometrías estructurales complejas para comprobar la viabilidad de dicha estructura en materiales como acero, hormigón o plástico. La materialidad puso en jaque la construcción, puesto que la estructura estaba pensada en metal, pero el intenso calor de la capital andaluza obligó a cambiarlo por madera. La estructura, finalmente, fue desarrollada en madera micro- laminada protegida de la intemperie por recubrimiento de poliuretano impermeable. El diseño, se compone de cuatro niveles permeables y entrelazados de forma continua. El subsuelo posee una plataforma que mira los restos arqueológicos encontrados. Luego, el primer nivel, contiene una plaza peatonal cubierta y un mercado de 2.155 m2 de superficie con capacidad para varios puestos de venta. En el segundo nivel se ubica una plaza de 3.000 m2 elevada a cinco metros sobre el mercado destinada a un foro urbano para actuaciones y espectáculos. En el tercer nivel se encuentra un restaurante con capacidad para 300 personas y finalmente en el cuarto nivel, un balcón panorámico de libre acceso a través de una pasarela que serpentea encima de los parasoles con vistas a todo el casco antiguo de Sevilla. Los parasoles son el elemento arquitectónico principal de esta construcción y “surgen de una referencia los grandes árboles de la Plaza de Cristo de Burgos, cercana a la Plaza de la Encarnación”. Árboles que forman una estructura de techumbre y que proporcionan sombra, un clima agradable y expresión. METROPOL PARASOL

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METROPOL PARASOL

Ubicación: Plaza de la Encarnación, Sevilla, EspañaMandante: Ayuntamiento de SevillaArquitecto: Jürgen Mayer H.Constructora: SacyrIngeniería de estructuras, instalaciones yestrategias contra incendios: ArupContratista de Madera: Finnforest-MerkÁrea total: 12.670 m2Presupuesto: 90 millones de Euros (US$ 120 M.)Año construcción: 2005 – 2011

La estructura mide cerca de 150 m de largo, 75 m de ancho y 28 m de alto. Para poder concretar la construcción real del diseño, los arquitectos solicitaron los servicios de la ingeniería de Arup. “Se estudiaron diversas geometrías estructurales complejas para comprobar la viabilidad de dicha estructura en materiales como acero, hormigón o plástico.

La materialidad puso en jaque la construcción, puesto que la estructura estaba pensada en metal, pero el intenso calor de la capital andaluza obligó a cambiarlo por madera.

La estructura, finalmente, fue desarrollada en madera micro-laminada protegida de la intemperie por recubrimiento de poliuretano impermeable. El diseño, se compone de cuatro niveles permeables y entrelazados de forma continua. El subsuelo posee una plataforma que mira los restos arqueológicos encontrados. Luego, el primer nivel, contiene una plaza peatonal cubierta y un mercado de 2.155 m2 de superficie con capacidad para varios puestos de venta. En el segundo nivel se ubica una plaza de 3.000 m2 elevada a cinco metros sobre el mercado destinada a un foro urbano para actuaciones y espectáculos. En el tercer nivel se encuentra un restaurante con capacidad para 300 personas y finalmente en el cuarto nivel, un balcón panorámico de libre acceso a través de una pasarela que serpentea encima de los parasoles con vistas a todo el casco antiguo de Sevilla.

Los parasoles son el elemento arquitectónico principal de esta construcción y “surgen de una referencia los grandes árboles de la Plaza de Cristo de Burgos, cercana a la Plaza de la Encarnación”. Árboles que forman una estructura de techumbre y que proporcionan sombra, un clima agradable y expresión.

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ELEMENTOS DE ESTRUCTURA

Nº 1: Columnas de hormigón armado

Nº 2: Madera micro-laminado Kerto-Q

Nº 3: Tensores de acero

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Columnas de hormigón armado

Una estructura de hormigón armado está formada: de hormigón y de una armadura metálica, que consta de hierros redondos, la que se coloca donde la estructura, debido a la carga que soporta, está expuesta a esfuerzos de tracción. En cambio, se deja el hormigón solo, sin armadura metálica, donde este sufre esfuerzos de compresión.

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Madera micro-laminado Kerto-Q

El KERTO está compuesto por láminas de abeto de 3 mm de espesor, obtenidas por desenrollo. Estas láminas se encolan en primer lugar longitudinalmente por medio de juntas biseladas y posteriormente se encolan entre ellas, superponiéndolas para formar grandes paneles.Esta constitución de láminas leconfiere una elevada resistencia mecánica.El KERTO se fabrica en dos tipos: KERTO-S y KERTO-Q.El KERTO ultilisado en el Metropol Parasol es el KERTO-Q

Este tipo de Kerto se caracteriza por tener un porcentaje de láminas orientadas perpendicularmente. Aproximadamente un 20 % de las mismas, aunque el número exacto de láminas cruzadas varía en función del espesor. El objeto de cruzar estas láminas es aumentar la estabilidad dimensional frente a los cambios de humedad. En la hoja nº 5 se indica exactamente el número de capas cruzadas por espesor. Se utiliza principalmente como panel y en ciertos elementos de estructura(Pilares de pórticos etc...).

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Tensores de acero

Los cables son elementos f lexibles debido a sus dimensiones transversales p e q u e ñ a s e n r e l a c i ó n c o n l a   l o n g i t u d , p o r l o q u e e n e s t e p r o y e c t o s u r e s i s t e n c i a e s s o l o a tracción dir igida a lo largo del cable. La carga de tracción se  divide por igual entre los hilos del cable, permitiendo que cada hilo quede sometido a la misma tensión.

Cable de acero y sus elementos

Alambre: E s   e l   c o m p o n e n t e   b á s i c o   d e l   c a b l e   d e   a c e r o ,   el   c u a l   e s fabricado en diversas calidades, según el uso al que se destine el  cablefinal.Torón: E s t á f o r m a d o p o r u n n ú m e r o d e a l a m b r e s d e a c u e r d o a s u c o n s t r u c c i ó n ,   q u e   s o n   e n r o l l a d o s   h e l i c o i d a l m e n t e  a l r e d e d o r   d e   u n centro, en una o varias capas.

Alma:E s e l e j e c e n t r a l d e l c a b l e d o n d e s e e n r o l l a n l o s t o r o n e s . E s t a alma puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno.

Cable:E s e l p r o d u c t o f i n a l q u e e s t á f o r m a d o p o r v a r i o s t o r o n e s , q u e son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma.

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PRINCIPALES FUERZAS MECANICAS o Esfuerzos a que pueden ser sometidos los materiales en esta obra.

Los materiales responden a fuerzas externas como la flexión, la torsión la compresión, la tensión, o el corte. 

Flexión

Es una fuerza en la que actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión; por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime.

Si estas fuerzas no superan los límites de flexibilidad y compresión de del material este solo se deforma, si las supera su produce la ruptura del material.

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La torsión 

Es una fuerza que dobla el material, esto se produce cuando el material es girado hacia lados contrarios desde sus extremos. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si no se superan sus límites de flexión este se deformara en forma de espiral si se superan el material sufrirá un ruptura.

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La compresión 

Es una fuerza que prensa, esto tiende a causar una reducción de volumen.

Si el material es rígido la deformación será mínima, siempre q la fuerza no supere sus límites; si esto pasa el material se doblaría y sobre él se produciría un esfuerzo de flexión.

Si el material es plástico se produciría una deformación en la que los laterales se deformarían hacia los lados.

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CORTE

Es una fuerza que corta, esto se produce cuando el material presionado (en dos partes muy cercanas) por arriba y por abajo. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión

Si esta fuerza no supera los límites de flexión y compresión del material este se deformara, si los supera la fuerza producirá un corte en este.

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Tracción

Es una fuerza que tira; por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Cuando un material esta sometido a tensión suele estirarse, y recupera su longitud original (deformación elástica),si esta fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve completamente a su situación original(deformación plástica), y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material.

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PRINCIPALES MATERIALES Y SU CLASIFICACIÓN

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MATERIALES QUE CUMPLAN FUNCIONES TERMICAS

Como la estructura de madera no tiene cubierta y debe ser protegida de la intemperie y de la agresión de los agentes ambientales, además con el fin de darle a la estructura una apariencia homogénea, los arquitectos desarrollaron un sistema capaz de conservarla.

Se trata de un revestimiento de poliuretano de 2 a 3 mm de espesor de color arena, impermeable, pero permeable al vapor. Junto con un acabado final de pintura,

“este revestimiento constituye una alternativa completamente inédita y desconocida para este tipo de superficies”.

Nota: El poliuretano es Conjunto de dos componentes líquidos, poliol e isocianato, que mediante reacción química entre ellos dan lugar a la espuma de Poliuretano.

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