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FUNDAMENTOS FÍSICOSConstrucción con balas de paja
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ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS BALAS DE PAJA
COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LAS BALAS DE PAJA
COMPORTAMIENTO FRENTE A HUMEDAD
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CASA PASIVA / PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS BALAS DE PAJA
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
- Medidas: El doble de largo que ancho- Forma homogénea- Paja seca y larga- Máximo 18% humedad- Evitar espigas y hierbas- Bien comprimida: ! ! ! mínimo 90kg/m3
La bala de paja
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
40 kN (15,4 kN/m), el asiento medio fue de 2,5 mm.
-Espesor 35-40 mm. y dosificación. 3:3:1 (barro, arena de río y paja triturada)-Espesor 3-5 mm. y dosificación de 3:3:1:0,6 (barro, arena, cal y paja triturada)
Michael Faine y Dr. John Zhang, University of Western Sydney,AustraliaConferencia Internacional sobre Construcción con Balas de Paja, Wagga, Diciembre de 2002. <http://www.strawbalebuilding.ca
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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Altura máxima 7 hiladas (± 2,40m) sin refuerzo
Largo máximo 7 metros sin arriostramiento
ESBELTEZ Altura/espesor
Altura (m)
Espesor (m)
COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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Cuanto más hueco entre las balas
Estabilidad Resistencia Densidad
Puentes térmicos
Riesgo de movimiento
asientodel muro
COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO
COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT (CELLS UNDER TENSION)
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT
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RESISTENCIA AL FUEGOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA Y REVOCOS NATURALES
RESISTENCIA AL FUEGO
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Propiedades obligatorias en los materiales de construcción:
RESISTENCIA AL FUEGO
(R) Estabilidad al fuego Mantener la función estructural.
(E) Integridad al fuegoImpedir el paso de gases y llamas en la cara no expuesta.
(I) AislamientoImpedir el aumento de temperatura en la cara no expuesta al fuego.
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RESISTENCIA AL FUEGO
Ensayo realizado por Bruce King en Texas - Año 2006
*Las grietas comenzaron a aparecer en la cara caliente a los 25 minutos del inicio del ensayo
*Las grietas en el revoco permiten la penetración de aire.
*Las zonas más delicadas a la acción del fuego son las juntas entre balas.
*El espesor de material quemado en la cara expuesta no superaba los 10 cm.
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RESISTENCIA AL FUEGO
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RESISTENCIA AL FUEGO
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RESISTENCIA AL FUEGO
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Vídeos demostrativos sobre la Resistencia al Fuego en la
Construcción con Balas de Paja
RESISTENCIA AL FUEGO
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
DE LAS BALAS DE PAJA
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
Modelo de intercambio de calor-humedad similar al del cerramiento.
Considerado como 3º piel 1ª piel Propia piel 2ª piel Ropajes 3ª piel Cerramientos.
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
EL COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO DETERMINA EL ESTADO DE CONFORT
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TRANSMITANCIA TÉRMICA (U = W/m2K)
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
Flujo de calor que consigue atravesar la pared por unidad de superficie y unidad de temperatura entre dos ambientes distintos.
El sentido del flujo va siempre del ambiente más cálido al más frío.
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS MATERIALES. U = W/m2K
Fuente: Ecohabitar
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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DESFASE TÉRMICO DE UN MATERIAL (τ)Tiempo que se tarda en transmitir la temperatura de una cara a otra.
IDEAL Desfase 10-14 horas
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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AMORTIGUAMIENTO TÉRMICO DE UN MATERIAL!
Cociente entre la amplitud de la temperatura interior y la temperatura exterior
AMORTIGUAMIENTO + DESFASE Influencia sobre la inercia térmica del cerramiento
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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AMORTIGUAMIENTO TÉRMICO DE UN MATERIAL
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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FACTOR SUPERFICIE DE UN MATERIAL
Ratio entre el calor recibido y el calor reflejado (No absorbido)
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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FACTOR SUPERFICIE DE UN MATERIAL
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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INERCIA TÉRMICA DEL MATERIAL
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
La inercia del material depende de:!! -M masa! -ρ Densidad! -Ce Calor especifico
-Capacidad de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente.-Ofrece resistencia a los cambios de temperatura en su ambiente interior.
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
INERCIA TÉRMICA DEL MATERIAL
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
SOLUCIONES AL EXCESO DE CALOR
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PÉRDIDAS ENERGÉTICAS
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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PUENTES TÉRMICOS
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN SOBRECIMENTACIÓN
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO
MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS
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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS / ENCUENTROS MADERA-PAJA
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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PUENTES TÉRMICOS
Zonas de mayor transmitancia térmica Provocan reducción de propiedades térmicas del conjunto.
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS
COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO. Wrapping
A
B
C
D
A
B
C
D
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COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO EN LA CONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Definición: “La eficiencia energética es una práctica empleada durante el consumo de energía que tiene como objeto reducir el propio consumo”
CONSUMO CALEFACCIÓN VIVIENDA 46% del total del consumo (60% si incluye agua caliente)
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Normativa de Referencia:
Directiva 2002/91/CE !! !Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo !Real Decreto 235/2013 de 5 de abril !
Lo normal en España
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TRANSMITANCIA TÉRMICA EN FACHADA CONVENCIONAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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TRANSMITANCIA TÉRMICA EN FACHADA – MURO DE PAJA Y REVOCOS NATURALES
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Construcción con balas de paja-Sin instalaciones de climatización-ACS – Calentador eléctrico
-Construcción con balas de paja-Calefacción por radiadores -ACS – Calentador a gas
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EJERCICIO PRÁCTICO
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA PAJA FRENTE A LA HUMEDAD
HUMEDAD PUDRICIÓN PÉRDIDA DE CUALIDADES
GORRO
CHUBASQUERO
BOTAS
CONCEPTO DE:
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
ABSORCIÓN DE AGUA EN EL MURO DE PAJA
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
Encuentro muro-sobrecimentación
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
TRANSPIRABILIDAD DE LOS MATERIALES Sd (m)
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
TRANSPIRABILIDAD DE LOS MATERIALES Sd (m)
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
Capacidad de difusión del vapor de agua (µ)
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
TRANSPIRABILIDAD
Permeabilidad al paso de vapor de agua PELIGRO DE CONDENSACIONES
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PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD
Protección de la paja en estancia húmeda
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EL CONCEPTO PASSIVHAUS
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
CASA PASIVA
Estándar para la construcción de viviendas. Originado por Bo Adamson y Wolfgang Feist Profesores de la Lund University (Suecia) y del Institut für Wohnen und Umwelt (Instituto de Edificación y Medio Ambiente) respectivamente.
SON FÍSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN NO SON ARQUITECTOS
Criterios basados en la optimización de las partes pasivas de los edificios. Reduce consumo energético del orden del 70% (sobre las construcciones convencionales).
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Basado en concepto de estanqueidad:! -Control domótico de la calidad del aire interior ! ! ! ! -Riguroso control de infiltraciones! ! !
PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
Transmitancia térmica muros U<015 [W/m²K]
Transmitancia térmica ventanas <0,85 [W/m²K]
0 puentes térmicos
Estanqueidad total
Calefacción < 10W/m²
Ventilación controlada
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
RIGUROSO CONTROL DE LAS INFILTRACIONES
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
SISTEMA SELLADO EN CARPINTERÍAVIDRIO TRIPLE CAPA MÁXIMO AISLANTE
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SISTEMAS DE INVERSION DE CALORVENTILACIÓN CONTROLADA
PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
SISTEMA FIJACIÓN AISLAMIENTO
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VS.
PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE
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