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Presentación sobre construcción con paja y tierra

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CONSTRUCCIÓN<br />

<strong>con</strong> PAJA Y TIERRA<br />

métodos tradicionales<br />

y alternativos<br />

fuente: ismael caballero, ing.<br />

Arquitectura y Medio Ambiente /Benito Sánchez­Montañés, 2009


EN LA CIMENTACIÓN<br />

• En las viviendas unifamiliares,<br />

las cimentaciones corridas<br />

para sustentación de muros<br />

autoportantes <strong>con</strong>stituyen la<br />

topología <strong>con</strong>structiva más<br />

utilizada. Su composición esta<br />

<strong>con</strong>stituida por biohormigón<br />

ciclópeo, compuesto por 1/8<br />

de cal hidráulica (socli­50) +<br />

1,5/8 de arena + 2,5/8 de<br />

grava + 3/8 de rocas<br />

meloneras (+­15Kg). Las<br />

armaduras pueden ser de<br />

caña de bambú o acero<br />

inoxidable corrugado.


La cimentación corrrida también actúa como riostra


La zapata se compone de:<br />

15 m3 de hormigón ciclópeo armado<br />

<strong>con</strong> bambú y compuesto por:<br />

* 1000 Kg de cemento blanco BL­II­35<br />

* 3500 Kg de cal viva (deshidratada) o<br />

de cal hidráulica, o 9000 kg de pasta<br />

cal grasa.<br />

* 7000 kg de arena 0/1 (seca) viva y<br />

caliza.<br />

* 11000 kg de gravilla caliza 11/23 (o<br />

similar)<br />

* 12000 Kg de rocas calizas<br />

compactas, tamaño “melonero”<br />

(100/200) (nunca canto rodado)<br />

* 260 m de varas de caña de bambú de<br />

diámetro superior a 2cm. o cemento<br />

libre de escorias siderúrgicas y cenizas<br />

volátiles.


EL MURO DE BALAS DE PAJA COMO ELEMENTO AUTOPORTANTE<br />

L<br />

La <strong><strong>con</strong>strucción</strong> de<br />

paramentos <strong>con</strong> balas de <strong>paja</strong><br />

mineralizada tiene por objeto<br />

aportarle características<br />

autoportantes, ignífugas y<br />

fungicidas. Para ello se bañan<br />

las balas de <strong>paja</strong> en cal viva y<br />

se cosen <strong>con</strong> varas de bambú<br />

de no menos de 14mm de<br />

diámetro. Cada bala de <strong>paja</strong><br />

debe absorber no menos de<br />

58 litros de cal viva y cada 6<br />

alzadas se debe realizar un<br />

zuncho perimetral<br />

amorterado. Según pruebas<br />

realizadas la resistencia<br />

característica por cada metro<br />

lineal de muro es de 18,6Tn o<br />

lo que es lo mismo<br />

3,72Kg/cm2


Estos muros para poder ser autoportantes<br />

debemos <strong>con</strong>vertir las balas de <strong>paja</strong> en<br />

bloques autoresistentes, estabilizándolos<br />

mediante un baño <strong>con</strong> cal viva a una<br />

temperatura media de 50ºC. Para después<br />

coserlos <strong>con</strong> bambú y minimizar los<br />

esfuerzos de tracción y pandeo. Sobre ellos<br />

se <strong>con</strong>fecciona un zuncho perimetral de<br />

madera a modo de “T” invertida y <strong>sobre</strong><br />

éste se asientan las vigas del forjado y/o<br />

cubierta.


EL MURO DE BALAS DE PAJA COMO ELEMENTO AISLANTE


• EXTRAORDINARIO AISLAMIENTO<br />

• Para una bala de <strong>paja</strong>, hay diferentes<br />

valores de λ. Los valores oscilan según<br />

la humedad, densidad y situación de las<br />

fibras entre 0,0337 y 0,086 W/Mk (Mc<br />

Cabe 1993, GrAT 2001, feb.2000) Según<br />

varios ensayos realizados en diferentes<br />

países centroeuropeos, se <strong>con</strong>sidera que<br />

la bala de <strong>paja</strong>, <strong>con</strong> una densidad de<br />

100kg/m2 tiene un λ = 0,045 W/mK .


COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE LAS BALAS DE PAJA<br />

• Los envolventes realizados <strong>con</strong> balas de <strong>paja</strong><br />

tienen un comportamiento fónico excelente, al<br />

tratarse de un gran espesor <strong>con</strong> fibras<br />

vegetales.<br />

• Mediciones realizados en muros de balas de<br />

<strong>paja</strong> de 45cm de espesor de un estudio de<br />

música en Australia dieron <strong>con</strong> un valor interior<br />

de 114­117 Db y ruido exterior de 62­71 Db<br />

dentro del espectro de frecuencias entre<br />

500­10.000Hz. Esto significa una diferencia<br />

entre 43 y 55 Db (John Glassford, mencionado<br />

en GrAT 2001)


CONSTRUCCIÓN CON TIERRA<br />

• La <strong>tierra</strong>, mágica mezcla de lo<br />

inorgánico del mineral y de lo<br />

orgánico del ser vivo, posibilita<br />

que la muerte de lo <strong>con</strong>struido<br />

<strong>con</strong> ella y otros materiales<br />

naturales, como la madera, sea<br />

devuelto algún día a la <strong>tierra</strong>. Se<br />

aporta <strong>tierra</strong> a la <strong>tierra</strong>, y no<br />

basura difícil de reciclar.


EL TAPIAL<br />

• Se realiza comprimiendo <strong>tierra</strong><br />

mediante un pisón en el interior de<br />

un encofrado. La <strong>tierra</strong> se vierte en<br />

tongadas de entre 10 y 15cm para<br />

ser apisonada. Las vigas deben<br />

descargar <strong>sobre</strong> durmientes de<br />

madera, que deben actuar como<br />

zuncho perimetral.


El tapial es una técnica que <strong>con</strong>siste<br />

en <strong>con</strong>struir muros <strong>con</strong> <strong>tierra</strong><br />

compactada a golpes dentro de un<br />

molde de madera. Como el adobe, el<br />

tapial transpira, es higroscópico, tiene<br />

capacidad de difusión a la vez que una<br />

buena capacidad de almacenar frío o<br />

calor, por lo que también se utiliza<br />

como aislante, resulta cálido y tiene<br />

una emisión radiactiva muy baja.<br />

Como la arcilla mantiene sus<br />

cualidades de absorción de tóxicos<br />

intactas, la irradiación del adobe <strong>sobre</strong><br />

las personas es muy positiva. Además,<br />

se trata de un material abundante en<br />

cualquier lugar, fácil de trabajar, cuya<br />

extracción, uso y desecho no crean<br />

problemas al medio, y cuyos costes<br />

energéticos son muy bajos. En el caso<br />

de no disponer de una <strong>tierra</strong> de óptima<br />

calidad, es preferible estabilizarla a<br />

transportar una mejor desde lugares<br />

lejanos.


El tapial debe<br />

realizarse <strong>sobre</strong> un<br />

muro­zapata que<br />

<strong>sobre</strong>salga del suelo<br />

no menos de 60cm<br />

para protegerlo del<br />

agua. Cada 5<br />

tongadas debe<br />

verterse una capa fina<br />

de unos 3cm de cal<br />

grasa. Las esquinas y<br />

dinteles deben<br />

armarse <strong>con</strong> un<br />

calicastado<br />

empedrado. Su piel<br />

exterior debe<br />

encalarse cada año,<br />

<strong>sobre</strong>todo las fachadas<br />

expuestas a vientos.


Las dimensiones del molde o<br />

encofrado más habitual es de 1.5 m de<br />

largo, 1 m de altura y 0.5 m de espesor.<br />

Pueden emplearse estabilizadores<br />

como la <strong>paja</strong>, la cal, el estiércol, etc.<br />

Resistencia a la compresión:<br />

­ sin refuerzo 9.27kg/cm2<br />

­ reforzado <strong>con</strong> <strong>paja</strong> 15.32kg/cm2<br />

­ reforzado <strong>con</strong> pino 14.97kg/cm2<br />

Resistencia al corte:<br />

­ sin refuerzo 3.46 Kg/cm2<br />

­ reforzado <strong>con</strong> <strong>paja</strong> 5.32 kg/cm2<br />

­ reforzado <strong>con</strong> pino 4.43 kg/cm2


EL ADOBE<br />

• Los adobes se realizan a partir del<br />

estudio de la <strong>tierra</strong> que tenemos en la<br />

obra para determinar su estabilización.<br />

Para ello primero debemos realizar<br />

diversas pruebas:<br />

• Cogemos 50gr de <strong>tierra</strong> y diluyéndolos<br />

en 100ml, se agita y lo dejamos<br />

reposar 48 horas para ver las<br />

diferentes capas de arcilla, limo y<br />

arena. Al mismo tiempo comprobamos<br />

su textura, <strong>con</strong>sistencia y viscosidad,<br />

para ello amasamos dos churros de<br />

1cm de diámetro y unos 8cm de largo,<br />

uno lo dejamos secar a la sombra<br />

durante 24h, si no se agrieta es apta y<br />

el otro lo cogemos por un extremo y lo<br />

levantamos, si no se rompe es apta.<br />

También debemos hacer un bola de<br />

unos 4cm de diámetro y dejarla caer<br />

desde 50cm para comprobar su<br />

<strong>con</strong>sistencia, si no se desmenuza es<br />

apta.


Estabilización de la <strong>tierra</strong><br />

• La <strong>tierra</strong> que se agrieta <strong>con</strong><br />

facilidad y es expansiva,<br />

debe armarse <strong>con</strong> fibras de<br />

<strong>paja</strong> triturada, normalmente<br />

se aportan 3 puñados por<br />

adobe.


el BTC Bloque de Tierra Comprimida<br />

CONDICIONES DE USO Y APLICACIÓN<br />

• Tierras <strong>con</strong> granulometría y composición<br />

preseleccionada, estabilizadas <strong>con</strong><br />

cemento, cal y adiciones puzolánicas<br />

naturales, <strong>con</strong> características superiores al<br />

adobe o tapial, a nivel de <strong>con</strong>sideraciones<br />

de la Normativa Antisísmica,<br />

• La variabilidad del material tradicional <strong>tierra</strong><br />

comporta una desviación estándar alta, en<br />

los resultados de resistencia mecánica.<br />

• El material en este momento pertenece a<br />

las tecnologías tradicionales mejoradas sin<br />

proceso de homologación oficial, por lo<br />

cual las OCT emiten reservas como<br />

material estructural. Su uso estructural ira<br />

bajo responsabilidad de la dirección<br />

facultativa, emitiendo un informe<br />

justificativo e incluiendo el material dentro<br />

del programa de <strong>con</strong>trol de calidad, y<br />

efectuando los testimonios y pruebas de<br />

laboratorio pertinentes. Cómo normativa de<br />

aplicación tecnológica s adoptaran los<br />

criterios de la FL­90 , por las semejanzas<br />

<strong>con</strong> el ladrillo macizo cerámico.


CARACTERÍSTICAS DEL BCT<br />

• Comprimido en prensa hidráulica a<br />

85Kp/cm2.<br />

• Composición:<br />

• 13% de arcilla<br />

• 46% de limo<br />

• 33% de arena<br />

• 8% de cal hidráulica SOCLI<br />

• ASTM 2851­99 SUELO­CALSOLCLI<br />

50% HÚMEDO<br />

• Rest. COMPRESIÓN = 64.8 Kp/cm2<br />

• Mod. Elasticidad E=21,60 Kp/cm2<br />

• Rest. A TRACCIÓN = 13.25 Kp/cm2<br />

• Rest. A CORTANTE = 6.58 Kp/cm2<br />

• Rest. A FLEXIÓN = 9.17 Kp/cm2<br />

• CONTRACCIÓN LINEAL FÁBRICA =<br />

0,29 mm/m<br />

• AISLAMIENTO TÉRMICO<br />

• K= 1.06 W/m2 ºC >1,4<br />

– cumple NBE CT­79


EL MURO COMPUESTO<br />

• A partir de un armazón de madera<br />

envuelto por una fibra vegetal<br />

(como caña), se rellena <strong>con</strong> <strong>tierra</strong><br />

(<strong>con</strong> un mínimo del 20% de arcilla)<br />

y rocas meloneras, dándole al<br />

paramento mucha inercia térmica


EN AQUELLOS<br />

LUGARES DONDE<br />

HAY RIESGO<br />

SÍSMICO<br />

DEBEMOS<br />

ARMAR LOS<br />

MUROS


Clase 04.05.2009 curso 2008/2009

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