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sistemas constructivos en madera - Inicio

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I N DI C EB.SISTEMA HB DE CONSTRUCCIONES EN MADERA.......... 19INTRODUCCION ........................•............•A. MADERA LAMINADA ENCOLADA .A.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON MADERA LAMINADAENCOLADA ..1. Principios G<strong>en</strong>erales.........•..................•2. Detalles Constructivos ..3. Consideraciones de Diseño ..A.2. LAMINAS1. Iglesia .....................••......••........2. Gimnasio. Viga curva ...........•......•....•....3. Escuela. Viga laminada ...........•..............4. Motel .................••......••.....•......•5. Uso Múltiple ....................••....•.......6. Galpón. Viga laminada ..7. Detalles. Madera Laminada , .234444591012141518C.B.1. SISTEMA HB DE CONSTRUCCIONES EN MADERA .1. Principios G<strong>en</strong>erales .2. Detalles Constructivos .......•............•......3. Consideraciones de Diseño................•....•..4. Usos ..B.2. LAMINAS1. Gimnasio. Marco HB. Luz 22 m ..2. Gimansio. Marco HB. Luz 18 m y 27 m .3. Detalles. Marco HB .SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA .C.l. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y ViGA ..1. Principios G<strong>en</strong>erales ..2. Detalles Constructivos ..........•.............•....3. Consideraciones de Diseño ..4. Usos ..2020202020212223242525252525


e2. LAMINASl. Usos del Sistema Constructivo, Poste y Viga ...........•2. Vivi<strong>en</strong>da. Poste y Viga .3. Galpón.Cerchas ......................•...........D. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES .D.1. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES .1. Principios G<strong>en</strong>erales .2. Detalles Constructivos.............•......•....•...3. Consideraciones de Diseño ..4. Usos ..D.2. LAMINAS1. Usos del Sistema Prefabricado de Paneles .2. Sistema Prefabricado de Paneles. Vivi<strong>en</strong>da....•........26272931323232323233344. Capilla de los Padres Franceses. Viña del Mar ..5. Aserradero de la Facultad de Agronum,'a de la U. de Chile,Saniiago .6. Casino Estadio Contralo,,'a G<strong>en</strong>eral de la República. LaFlorida. Santiago ..E.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO HB .1. Galpón Industrias DELANO .2. Galpones para Forestal Pilpllca S.A............•......3. Otros Galpones ..E.3. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA ..1. Casas de Veraneo <strong>en</strong> Balneario de Cachagua ..2. Galpones Agrlcolas .........................•.....3. Vivi<strong>en</strong>da Prefabricada por EMC.............•........E.4. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES ..363636373737373737373737E. APLICACIONES EN CHILE .E.1. MADERA LAMINADA .1. Fábrica de Puertas y V<strong>en</strong>tanas C1MSA .2. Edificio Industrial de la UTE de Concepción .3. Talleres constru,'dos para la Cia. Agrlcola y Forestal Copihue,Talca. Propietario Actual: SEAM .3536363636F. LA MADERA Y EL FUEGO .F.1. COMPORTAMIENTO DE LA MADERA CON EL FUEGO ..F.2. RETARDANTES DEL FUEGO .G. BIBLlOGRAFIA .38394041


2INTRODUCCIONLa <strong>madera</strong> es uno de los materiales de construcción más antiguos que conoceel hombre. Aún hoy <strong>en</strong> d la, <strong>en</strong> paises como U.S.A., Canadá, Alemania, etc., se sigueconstruy<strong>en</strong>do profusam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>madera</strong>.La tecnologla, los nuevos materiales derivados de la <strong>madera</strong>, la experi<strong>en</strong>ciay los procesos de protección de ella, han permitido construir grandes estructurasque han llevado a la <strong>madera</strong> a competir con otros materiales <strong>en</strong> usos que antes leestaban vedados.Es así como <strong>en</strong> la actualidad se construy<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>madera</strong>: Gimnasios, Iglesias,Hangares, Edificios, Galpones, etc., con luces que antiguam<strong>en</strong>te le eran prohibitivas.Conoci<strong>en</strong>do los difer<strong>en</strong>tes <strong>sistemas</strong> <strong>constructivos</strong> <strong>en</strong> <strong>madera</strong>, es posible lograrun arco con 100 m. de luz, marcos de 40 m. de luz y vigas rectas de 30 m. deluz, todo lo cual da un sinnúmero de posibilidades a la arquitectura.Si a lo anterior agregamos el confort, estética y aislación que aporta la <strong>madera</strong>,obt<strong>en</strong>emos la explicación del por qué este tipo de construcción es tan popular<strong>en</strong> países desarrollados. Si<strong>en</strong>do nuestro país productor de <strong>madera</strong>, es lógico p<strong>en</strong>sarque un material de uso corri<strong>en</strong>te <strong>en</strong> nuestras construcciones debe ser precisam<strong>en</strong>te,la <strong>madera</strong>. A fin de dar a conocer las v<strong>en</strong>tajas de este elem<strong>en</strong>to como materialde construcción, el INSTITUTO FORESTAL, ha decidido pres<strong>en</strong>tar las caracterlsticasfundam<strong>en</strong>tales de los principales <strong>sistemas</strong> <strong>constructivos</strong> que actualm<strong>en</strong>tese usan <strong>en</strong> el mundo.La finalidad del pres<strong>en</strong>te docum<strong>en</strong>to es señalar un camino, especialm<strong>en</strong>te alas regiones forestales, a fin de que, aprovechando el recurso que está a su alcance,construyan con un material que esté más de acuerdo con la topografía y paisajede la región.En las láminas que sigu<strong>en</strong> se dan las especificaciones y características de lossigui<strong>en</strong>tes <strong>sistemas</strong> <strong>constructivos</strong>: Madera Laminada y Encolada, Sistema ConstructivoHB, Sistema "poste y viga", y Sistema prefabricado de paneles.Algunos de estos <strong>sistemas</strong> ya han sido aplicados con éxito <strong>en</strong> el país, segúnse da a conocer <strong>en</strong> el Capítulo E: Aplicaciones <strong>en</strong> Chile.Se concluye el texto con nociones teóricas del comportami<strong>en</strong>to de la <strong>madera</strong>con el fuego, a fin de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der de la mejor manera, el éxito alcanlado por lasconstrucciones <strong>en</strong> <strong>madera</strong>, <strong>en</strong> otros países.


A. MADERA LAMINADA ENCOLADA3


4MADERA LAMINADA:Es la unión de tablas a través de sus cantos, caras y extremos, con su fibra<strong>en</strong> la misma dirección, conformando un elem<strong>en</strong>to no limitado <strong>en</strong> escuadria ni <strong>en</strong>largo y que funciona Gomo una sola unidad estructural.SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON MADERA LAMINADA ENCOLADA.-1.- Principios G<strong>en</strong>erales:- Elem<strong>en</strong>tos estructurales (vigas rectas, tijerales, marcos y arcos) fabricadosde <strong>madera</strong> laminada.- Se pued<strong>en</strong> lograr distintas formas, escuadrias y largos, para distintos tiposde construcciones: Vivi<strong>en</strong>das, Escuelas, Gimnasios, Auditorium, etc.- Sistema. constructivo apto para salvar grandes luces, pudi<strong>en</strong>do conformarsecon difer<strong>en</strong>tes elem<strong>en</strong>tos estructurales (pilares, vigas, tijerales, etc.).- Ti'<strong>en</strong>e caracteristicas de un sistema prefabricado.2.- Detalles Constructivos:- La estructura puede estar constituida por:• Vigas rectas, fabricadas <strong>en</strong> <strong>madera</strong> laminada (<strong>madera</strong>-adhesivo), apoyadassobre pilares de <strong>madera</strong> aserrada o de <strong>madera</strong> laminada, <strong>en</strong> perfilesmetálicos o de hormigón armado.• Tijerales, de una sola unidad, o conformados por dos vigas rectas quese un<strong>en</strong> <strong>en</strong> la cumbrera, apoyadas <strong>en</strong> pilares de <strong>madera</strong>, metal u hormigón.• Arcos bi o tri-articulados.• Marcos bi o tri-articulados.Las uniones se realizan con anillos conectores metálicos, escuadras metálicas,o pernos, lo cual asegura un bu<strong>en</strong> comportami<strong>en</strong>to estructural.3.- Consideraciones de Diseño:- Las estructuras que se obti<strong>en</strong><strong>en</strong> con este sistema constructivo son funcionalesy decorativas, debido al aspecto agradable de la <strong>madera</strong> natural, asu conocida resist<strong>en</strong>cia y a su versatilidad.- El armado de una estructura de <strong>madera</strong> laminada es más simple y rápidoque construcciones hechas con otros materiales.- Las estructuras de <strong>madera</strong> laminada pued<strong>en</strong> ser modificadas con facilidad.- Los difer<strong>en</strong>tes elem<strong>en</strong>tos estructurales deb<strong>en</strong> ser prefabricados, para posteriorm<strong>en</strong>tearmarlos <strong>en</strong> obra.- Es posible diseñarlos de sección transversal variable, sigui<strong>en</strong>do las solicitacionesa que queda expuesto el elem<strong>en</strong>to estructural.- El sistema puede completarse con un cielo <strong>en</strong>tablado (decking), autosoportanteque cumple dos funciones: cielo hacia el interior y hacia el exteriorrecibe el material de cubierta.


5I Dialra9ma prefabricado de'cubierto.2 Morco pr.fabricodo d. madf'fQlaminoda.3 Diafragmo ,:nbbrieado de muro.Q. Solida. d. wnlilación.b. Entrada ~nl¡lacidn.INSTITU TOFORESTALIGLESIAmarcos laminadosOPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASISOMETRICA


6,~¡ II!lOO____ lUO,.~H--,-lDO'I ''-OER.o. l ..... IHAO...INSTITUTOFORESTALOpTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASIGLESIAESCALAmarcos laminados, ; 100


7~ I ,."".".1_,'"\I~' ~ ....INSTITUTOFORESTALOPTO. CDNSTRUCCIONES EN MADERASIGLESIAmarcos laminadosPERSPECTI VA


A,ir--------------..~' I~ I! 11\ :::;:;- L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡8,I,,• t--; 1¡ : ¡ ~rnrnrnrn~rn~ 0 ~~~rnrnrnrnmrn~ I~\,I ,, laII:~\\\ ' o [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ,,;' ..." "....


9'~..OUIIA,$e):Ul~\,'WA""t~----- -1- -----+--~ --+----- ~- -- ---l--- ---1-------1[5C[~...1I10- ȚI,II( ,,~..r::: =IL:~=f--~¡::::~CORT E A-AC"'H~G" ... DUIAS~-- -----t-------- t--------. -------t------ --~-------.---- ----1I I l'I UD UD UD UD ¡UD UD ,UDIItfOOSI'LE"'C.CUO(.I.1oI.l.1I1HIII,I~I!SIQ.'!_J-INSTITUTOFORESTALDPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERAGIMNASIO viga curvaESCALA1 , 200


10~' :, I~. . Slot.l. DI CU5ESELE\'ACION LATERAL PASIllO~ ,I :...mllll 1111 11 111111 I 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII- : .........---......;..1, ~o1LOPLANTA~.~ u, I•-INSTITUTOFORESTALDPTO. CON5TRLCCIONE5 EN MADERASESCUELAESCALAviga laminada1: 100


11-----------------.-t__-..Jl--------ll----\.-,flC02!!R!!TE TECHUMBRE.. 0.10 VIGA LAMINADA RECTA ...oO"Ii..••1InoVIGA LAMINADAINCLINADA .~~/~Ir=""""""""""-"".-~__ 1O,.Il I1..."CORTE TECHUMBRECON ~CERCHA .'"INSTITUTOFORESTALOPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASESCUELAESCALAperspectiva, cortes,1: 100


1200""1101110OO~",tOI\¡O_+ \~C-,,~,'"1100CORTEA-A'",~o tElEVACION LATERALr-AD- I ILJ[ JI[J!:'\ln1l!I! ULJO\._01IDO ILJ \::- '--- ~ODO 111 O O1\IJ-:_--~~A[DI-- -~,-----," I D I _:¡ELEVACIONFRONUl_____________________ J :... _L..., 11.00PLANTA HABITACIONES MOTEL-+~o ¡-~INSTITUTOFORESTAL MOTEL viga laminadaOPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERAS E5CALA l' 100


13oQoOooQQo~. .. 0:.::::""0'. ~~"-"';';::"0'..,: .... r.~-,.'7.--fl.1i-- -_·~· ...~._~~'Jl"'I'."". . ..-.. ,~. ~ ' .oO" ""'o"0000o,o'""," ","",""l'ooOQooOo•"•"oooo o oPLANTA GENERAL ...t'.INSTITUTOFORESTALOPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASMOTELviga laminadaESCALA 1 250


14-1 ...-::-.---• 'C..-- .::7': !• • I I.~ ----"--_----"-~ _ ___'''_ .1lL__---'''--_r_---''--- .. ..tELEVACION ALTURA ),0 m. ALTERNATIVA DE ANCHO DEL GAlPON-c:::,o 'R ..IQID 19,F'""'---+---"'---+-ElEVAC10N ALTURA 5.0 m.ALTERNATIVA DE ANCHOINSTITUTOFORESTALDPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASGALPONESCALAviga laminada1 200


15PLANTA (,ALPON LONGITUD INOEFrN/OA~~'" .1l0llUOC\I IIllo[IlA-r r- - r - - - - - - -.- - - - ¡---- r-- - -- -¡oIIIII! I III-II,! I I"'-:~~ 'I1-I~ ! I~ I"'-"II~~ ~-~! I'"I- ____ LJ :--------- ---- --- - - --I-+--'''---'---'''---,--"-1.. -+lOIt..IIIIIIa,..ALTERNATIVADE ANCHOINSTITUTOFORESTALDPTO. (X)NSTRUCCIONES EN MADERASGALPONviga laminadaESCALA 1: 200


16~..to F'_o...9OlvanizadoVigaLaminadaPilar d4!' mOcHora nolivoVi Q cM wrioslromi.nloINSTITUTOFORESTALDPTO. CONSTRUCCIONES EN MACERASUSO MULTIPLE. motelPERSPECTIVA 1: 100


17INSTI TU TOFORESTALOPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASGALPONPERSPECTIVAviga laminadaI : 100


18ANCLAJE DE COLUMNA CON PLETINAMETAlICA EN -U-.UNID N COSTANERA DE lOPE CON YIGAUNION COSTANERA POR SOBRE VIGA.,t ..:ANCLAJE DE COLUMNA CON PERFIL·l·UNION COSTANERA DE TOPE CON VIGA(COLGADA)UNJON CUMBRERA DE ARCOS V Jro1ARCOS TRIARTlCULADOSUNION DE CUMBRERAANCLAJE DE COLUMNAS O ARCOS ENZAPATO METAlICOCOICC1Ct/rtICD....•UNIDN DE PILAR Y VIGA DE MADERAINSTITUTO FORESTAL DETALLES <strong>madera</strong> laminadaOPTO. CONSTRUCCIONES EN t.4AOERA


B. SISTEMA HB DE CONSTRUCCIONES EN MADERA19


20SISTEMA HB DE CONSTRUCCIONES EN MADERA.1.- Principios G<strong>en</strong>erales:- Combinación de elem<strong>en</strong>tos de <strong>madera</strong> laminada y <strong>madera</strong> aserrada, paraformar unidades estructurales de sección transversal <strong>en</strong> forma de 1.- El alma está conformada por <strong>madera</strong> aserrada colocada <strong>en</strong> dos capas <strong>en</strong>dirección diagonal, opuestas una con respecto a la otra y que abarcan todala altura de la viga.- Las alas se conforman con <strong>madera</strong> laminada clavada al alma.- El alma absorbe los esfuerzos de cizalle y las alas de tracción y compresión.2.- Detalles Constructivos:- Ala- AlmaElem<strong>en</strong>to de <strong>madera</strong> aserrada, unidos medianteclavos, adhesivos u otros, que se clavan alalma y que absorberán los esfuerzos de traccióny compresión.Elem<strong>en</strong>tos de <strong>madera</strong> aserrada colocados <strong>en</strong>dos capas, diagonalm<strong>en</strong>te (45 0 ) con respectoal eje de las alas opuestas <strong>en</strong>tre s{ (las capasquedan perp<strong>en</strong>diculares <strong>en</strong>tre ellas) y que a­barcan toda la altura de la viga. Pued<strong>en</strong> sertablas machihembradas, clavadas <strong>en</strong>tre sL- Rigidizantes Verticales Elem<strong>en</strong>tos de refuerzo colocados verticalm<strong>en</strong>te<strong>en</strong>tre las alas del elem<strong>en</strong>to y que se clavanal alma, se colocan a intervalos a ambos ladosdel alma. Su misión consiste <strong>en</strong> mant<strong>en</strong>er ladistancia <strong>en</strong>tre las alas.3.- Consideraciones de Diseño:- Con este sistema es posible construir diversas formas estructurales: marcoscon difer<strong>en</strong>tes p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes de hasta 30 metros de luz, vigas rectas y desección variable.- Los elem<strong>en</strong>tos estructurales pued<strong>en</strong> ser prefabricados <strong>en</strong> partes que, posteriorm<strong>en</strong>te,se <strong>en</strong>samblan <strong>en</strong> obra (vigas, pilares, etc.). Para realizar lo anterior,es fundam<strong>en</strong>tal el bu<strong>en</strong> diseño de las uniones.- La sección transversal de los distintos elem<strong>en</strong>tos estructurales puede servariable, de acuerdo a la solicitación que exista.4.- Usos:- Las estructuras confeccionadas con este sistema se pued<strong>en</strong> usar: <strong>en</strong> recintosdeportivos, industrias, bodegas, galpones agrícolas, ganaderos, etc.


21nO'...!Ir~- IIIIIII,I,I,r----- --- ----- -- -------- - ------- -- - -- --1I ..(([~ II------, ,,I,I,ElE VACIONLATERAL!II,rICOJllfOOlO(",I¡EIIIOI,III,II,Ir,,r,I,,,,I_ L"¡AI,,,,, ,g.nO'CORTEA-A...IrIL¡ -=,~-ffifffi ~.~ü~-i--------J, II .(tI'-O t'-------------------------------- - - - - - --.PLANTAGIMNASIOINSTITUTOFORESTALDPTO. CONSTRUCCIONES EN MADERASGIMNASIOESCALAmarco hb'200


22PLANTA• ,GIMNASIO•-COl'l~tl)OltIltlhOO'O,,..,CORTE A_A.~f\U• louooAlTERNATIVA CORTE A-A••I ..,U_III &+fffi• • •ElEVACION LATERALu"..011(.>111..."I UlOINSTITUTOFORESTALOPTO. CONSTRUCCIONES EN MACERASGIMNASIOESCALAmarco hb1 :100


23"~¡)I) • "'IX:""01' t ..·.1,r.",!> , ~·U


C. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA24


25SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA.1.- Principios G<strong>en</strong>erales:- Postes empotrados <strong>en</strong> el terr<strong>en</strong>o de fundación y que llegan hasta la te·chumbre de la construcción. Puede consultar uno o más pisos.- Los postes se amarran con vigas maestras <strong>en</strong> dos direcciones, conformandomarcos que constituy<strong>en</strong> la estructura del sistema.- Los postes y vigas forman parte de las estructuras de piso, cielo y los dia·fragmas de muro.- Vigas Maestras de Techumbre- Envigado de Techumbre- Diafragma de MuroVigas colocadas formando el ángulo dela p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te con los postes, sobre loscuales se ubicará el <strong>en</strong>vigado de techum·breoElem<strong>en</strong>tos estructurales colocados sobrelas vigas maestras de techumbre, que re·cibirán la cubierta.Elem<strong>en</strong>tos estructurales colocados <strong>en</strong> unplano vertical, que cierran los espaciosque exist<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre postes y vigas.2.- Detalles Constructivos:- Postes- Vigas Maestras de Piso- Envigado de PisoPilares empotrados <strong>en</strong> el terr<strong>en</strong>o de fun·dación, constituy<strong>en</strong>do los elem<strong>en</strong>tos ver·ticales de la estructura resist<strong>en</strong>te. Pued<strong>en</strong>ser de acción circular (rollizos) o de ma·dera as~rrada impregnada.Vigas colocadas horizontalm<strong>en</strong>te, uni<strong>en</strong>·do postes ubicados <strong>en</strong> una misma direc·ción. Constituy<strong>en</strong> los elem<strong>en</strong>tos horizon·tales de la estructura resist<strong>en</strong>te, pued<strong>en</strong>ser de <strong>madera</strong> aserrada o de <strong>madera</strong> laminada<strong>en</strong>colada.Elem<strong>en</strong>tos estructurales de piso, coloca·dos horizontalm<strong>en</strong>te sobre las vigas maestrasque recibirán el pavim<strong>en</strong>to.3.- Consideraciones de Diseño:- Este sistema constructivo permite obt<strong>en</strong>er construcciones de bajo costoy funcionales.- El método permite construir <strong>en</strong> cualquier tipo de terr<strong>en</strong>o, incluso <strong>en</strong> te·rr<strong>en</strong>os con grandes p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes.- Es un sistema constructivo que se ha demostrado muy resist<strong>en</strong>te a solici·taciones horizontales: Ej. vi<strong>en</strong>tos y sismos.- La base del sistema está <strong>en</strong> un bu<strong>en</strong> diseño de las uniones <strong>en</strong>tre postes yvigas maestras.4.- Usos:- El sistema se puede emplear <strong>en</strong> la construcción de: edificios de uno y dospisos, hoteles, moteles, habitaciones, iglesias, gimnasios, etc.


26fEIIlIl~oINCt'''¡-DO- -IEIIIIE>"·,'-------::.u=--====-'O:==-__lC"t~NO~O!>H O( ..... Dr~...1~"'I~IU (,,~ PIIlHIIVUIl!>INSTITUTOFORESTALOPTO. CONSTRUCCIONE~ E.N MACERASSISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGAusos EN: VIVIENDA CONSULTORIOS HOTELES MOTELES IGLESIAS GIMNASIOS ETC


271,o'. ,•.1."·1..'. ,o " "•• o':---INSTITUTOFORESTALOP10 CONSTRUCCIONES EN MADERASVIVIENDAposte y vigaPERSPECTIVA


28,.Q1C 0'0."'---'"D'••g..(""('XIII."-0-I,1 "e ~ELEVACIONLATERAL. .¡;" 11L-JIIIl'1:I .PLANTA.INSTITUTOFORESTALOPTO CONSTRUCCIONES EN MADERASVIVI ENDAPoste y Viga Ese 150'"ELEYAC10N FRON All,IO"


29-----INSTITUTOFORESTAL'",,'"GALPONcerchasOPTO CONSTRUCCIONES EN MADERASESCALA1: 100


30,,----- - -. -- 1IIIIgI,II II .I ,I~,I II I, :1I , III ,I :II , I ~~I:,"II,, II •, I ,I ,CfAtu·S, .I n: ,


D. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES31


32SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES.1.- Principios G<strong>en</strong>erales:- Fundaciones. Pued<strong>en</strong> ser de hormigón (radier) o sobre una plataforma(Piso de <strong>madera</strong> prefabricado apoyado sobre pilotes).- Paneles prefabricados de <strong>madera</strong> que se clavan <strong>en</strong>tre s( y a la solera queva inclu (da <strong>en</strong> la fundación.- Techumbre constitu (da por cerchas de <strong>madera</strong> apoyada sobre la solera superiorque une todos los paneles.2.- Detalles Constructivos:- La fundación de hormigón requiere de un mayor tiempo de armado, peroprovee de una superficie sólida que a veces es preferida por el usuario.- La fundación de una plataforma <strong>en</strong> base a paneles prefabricados de Inadera,montados sobre pilotes, aporta velocidad al armado.- Los paneles se llevan a obra totalm<strong>en</strong>te armados, sólo para montarlos.- Las cerchas dan la inclinación a la techumbre de acuerdo a las condicionesclimáticas del lugar.- El sistema estructural se constituye con paneles auto soportantes (diafragmas),ya sea de piso, de muro o de cielo.3.- Consideraciones de Diseño:4.- Usos:- El sistema constructivo permite obt<strong>en</strong>er construcciones rápidas con bajocosto y funcionales.- Es posible, cuando se use pilotes, construir <strong>en</strong> terr<strong>en</strong>os con grandes p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes_- El sistema resiste perfectam<strong>en</strong>te las solicitaciones horizontales. (vi<strong>en</strong>to ysismo).- El sistema permite construir hoteles, oficinas, vivi<strong>en</strong>das, postas de primerosauxilios, consultorios, etc.


33l'..!f


'jino...I 070oo,,.34•·•. •DOll"'''O.'O[~'UOIOI00....110""0 ,,.\ !•••ELEVACIONFRONTAL. ;•tOCllI.ELEVACIONLATERALINSTITUTOFORESTALOPTO CONSTRUCCIONES EN MADERASSISTEMA PREFABRICADODE PANELES VIVIENDA E«.'·50


E. APLICACIONES EN CHILE35


36APLICACIONES EN CHILE.3. Talleres Construídos para la Cía. Agrícola y Forestal Copihue. Talca.Se revisa, a continuación, las construcciones <strong>en</strong> <strong>madera</strong> que se han hecho <strong>en</strong>Chile, usando los <strong>sistemas</strong> <strong>constructivos</strong> que se explican <strong>en</strong> el pres<strong>en</strong>te docum<strong>en</strong>to:Caracterl'sticasFecha de fabricaciónEstado ActualMarcos tri-articulados de 18 m de luz.1967.Bu<strong>en</strong>o.4. Capilla de los Padres Franceses. Viña del Mar.E.l. MADERA LAMINADA.CaracterísticasFecha de fabricaciónEstado ActualMarco Tudor tri-articulado de 12,0 m de luz.1968.Muy bu<strong>en</strong>o.1. Fábrica de Puertas y V<strong>en</strong>tanas "CIMSA". 5. Aserradero de la Facultad de Agronom ía de la U. de Chile. Santiago.CaracterísticasArcos bi-articulados de 20 m de luz con t<strong>en</strong>soresque un<strong>en</strong> sus apoyos.CaracterísticasMarco de 27,5 m de luz apoyado sobre vigasrectas inel inacas.Fecha de Fabricación1963.Fecha de Fabricación1969.Estado ActualBu<strong>en</strong>o.Estado ActualBu<strong>en</strong>o.2. Edificio Industrial de la U.T.E. de Concepción. 6. Casino Estadio Contraloría G<strong>en</strong>eral de la República. La Florida, Santiago.CaracterísticasFecha de Fabricación 1964.Estado ActualMarcos tri-articulados y vigas de sección variable.Los marcos ti<strong>en</strong><strong>en</strong> 12,5 m de luz.Bu<strong>en</strong>o.CaracterísticasFecha de FabricaciónEstado ActualTijerales tri-articulados que conforman la techumbrede la construcción. Luz: 12 m.1977.Excel<strong>en</strong>te.


37E.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO TIPO HB.1. Galpón Industrias Délano.CaracterísticasFecha de FabricaciónEstado Actual2_ Galpones para Forestal Pilpilco S.A.CaracterísticasFecha de FabricaciónEstado Actual3. Otros Galpones.CaracterísticasEstado ActualMarco de 30 m de luz, tri-articulado para la fábricade Malloco.1972.Bu<strong>en</strong>oMarcos tri-articulados de luces de 17,5 m (bodegas)y de 15 m (fábrica).1973.Bu<strong>en</strong>oMarcos tri-articulados de luces compr<strong>en</strong>didas <strong>en</strong>tre10 Y 15 m para Barracas, Fábricas y Bodegas.Bu<strong>en</strong>o.E_3. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA.1. Casas de Veraneo <strong>en</strong> Balneario de Cachagua.En este Balneario se ha congregado un número elevado de casas diseñadas<strong>en</strong> base a este sistema constructivo; usando la <strong>madera</strong> de la zona se han logradodiseños económicos e interesantes.2. Galpones Agrícolas.Distribuídos <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes puntos de la zona c<strong>en</strong>tral es posible <strong>en</strong>contrartambién galpones basados <strong>en</strong> este sistema constructivo, obt<strong>en</strong>iéndose unaluz máxima de 15 m.3. Vivi<strong>en</strong>das Fabricadas ¡n>r EMCEduardo M<strong>en</strong>a y Cía. ha usado este sistema <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes construcciones,especialm<strong>en</strong>te destinadas a vivi<strong>en</strong>das.EA. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES.La mayoría de las vivi<strong>en</strong>das de exportación se están construy<strong>en</strong>do con estesistema.El es aplicable también a otro tipo de construcciones tales como: Oficinas,postas de primeros auxilios, policlínicas, ret<strong>en</strong>es, asilos, etc.No existe limitación <strong>en</strong> el diseño de construcciones con este sistema. Es posible<strong>en</strong>contrar <strong>en</strong> forma frecu<strong>en</strong>te ejemplos de él.


F. LA MADERA Y EL FUEGO38


39LA MADERA Y EL FUEGO.Ningún material puede soportar indefinidam<strong>en</strong>te la acción del fuego sin de·[eriorarse. La experi<strong>en</strong>cia ha demostrado que edificios constru ídos <strong>en</strong> acero, sehan colapsado una vez que este material alcanza una temperatura crítica y comoconsecu<strong>en</strong>cia de ello arrastra muros, cielos, etc.En el caso de los edificios de <strong>madera</strong>, se ha <strong>en</strong>contrado que las vigas de grandessecciones transversales sólo muestran una superficie carbonizada, de pequeñaprofundidad que cubre y protege <strong>madera</strong> no afectada por el fuego. La explica ­ción de lo anterior, es la baja conductividad térmica de la <strong>madera</strong> a causa de locual se transmite una pequeña proporción del calor hacia el interior de ella. Enmuchos casos, este calor es insufici<strong>en</strong>te para liberar gases inflamables, que son losque promuev<strong>en</strong> el avance del fuego.La inflamabilidad de la <strong>madera</strong> es el mayor obstáculo que se opone a la difusiónde su empleo <strong>en</strong> la construcción, <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>cia con materiales no inflamables.En efecto, una propaganda desmesurada y t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ciosa sobre el "riesgo deinc<strong>en</strong>dio" de las construcciones <strong>en</strong> <strong>madera</strong>, <strong>en</strong> provecho de otros materiales nocombustibles, ha conducido a adoptar una actitud injustificada contra el uso de<strong>madera</strong> <strong>en</strong> los edificios. La experi<strong>en</strong>cia ha demostrado que el uso de materialesno combustibles no preserva los edificios de ser dañados e incluso destru ídos porel fuego. El combustible para la iniciación y ext<strong>en</strong>sión de un inc<strong>en</strong>dio lo proporcionancasi siempre otros materiales mucho más inflamables que la <strong>madera</strong>.La pres<strong>en</strong>cia de muebles, cortinas y otros objetos inflamables, <strong>en</strong> combinacióncon determinados factores tales como defectos de construcción, descuidos oignorancia de la g<strong>en</strong>te y falta de medios para extinguir rápidam<strong>en</strong>te las primerasllamas, constituy<strong>en</strong> riesgos de inc<strong>en</strong>dio más importantes que las construcciones <strong>en</strong><strong>madera</strong>.F.l. Comportami<strong>en</strong>to de la Madera con el Fuego.Las difer<strong>en</strong>tes etapas que se suced<strong>en</strong> <strong>en</strong> un elem<strong>en</strong>to de <strong>madera</strong> expuesto ala acción del fuego son: Inflamación, Esparcido de la llama y P<strong>en</strong>etracióndel fuego <strong>en</strong> la <strong>madera</strong>.i) Inflamación.Es la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a iniciar el quemado con o sin la pres<strong>en</strong>cia de la llama.Cuando la <strong>madera</strong> se somete a la acción del calor, su temperatura se elevarápidam<strong>en</strong>te hasta 100 0 C. En este punto se produc<strong>en</strong> grietas, debido a laevaporación del agua que la <strong>madera</strong> conti<strong>en</strong>e. Cuando toda la humedad seha ido, la temperatura nuevam<strong>en</strong>te se eleva l<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>te, se produce uncambio qu ímico y la <strong>madera</strong> empiela a desintegrarse. Bajo los 200 0 c.,sólo es visible un leve oscurecimi<strong>en</strong>to de la superficie, pero <strong>en</strong>tre 200 0 C.y 300 0 C, la descomposición se torna rápida, produci<strong>en</strong>do gases inflamablesy alquitrán, dejando carbón detrás de sí. El inc<strong>en</strong>dio de estos gasesproduce la inflamación de la <strong>madera</strong>.


40ii) Esparcido de la Llama.Es la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia de la llama a propagarse por sobre la superficie de la <strong>madera</strong>.De la velocidad de esparcido de la llama, dep<strong>en</strong>de la posibilidad de t<strong>en</strong>ertiempo para extinguir el fuego o para evacuar un edificio.El esparcido de la llama se mide observando mediante instrum<strong>en</strong>tos adecuados,el deslizami<strong>en</strong>to o increm<strong>en</strong>to de avance de una llama sobre la superficiede un elem<strong>en</strong>to constructivo tal como muro, cielos, vigas, etc.El increm<strong>en</strong>to del esparcido de la llama puede variar grandem<strong>en</strong>te, dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>doesto de la posición de los materiales combustibles, de la forma deaplicación del calor y la llama, del vi<strong>en</strong>to, v<strong>en</strong>tilación, etc.iii) P<strong>en</strong>etración del Fuego.Es el avance de la combustión desde el exterior hacia el interior de unasección transversal de un material.En la <strong>madera</strong>, el avance o p<strong>en</strong>etración del fuego hacia el interior ti<strong>en</strong>e unavelocidad que varía <strong>en</strong>tre 0,8 mm/min a 0,5 mm/minoEl calor pasa l<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>te a través de la capa de carbón; la temperatura, a1/4" hacia el interior, es de sólo 75 0 C. Como resultado de lo anterior,el avance del quemado se torna aún más l<strong>en</strong>to, por falta de una temperaturaadecuada y la sección transversal c<strong>en</strong>tral, no afectada por el fuego, sigueaportando resist<strong>en</strong>cia al elem<strong>en</strong>to. Este comportami<strong>en</strong>to se conocecomo "resist<strong>en</strong>cia al fuego de la <strong>madera</strong>".Cuando las secciones transversales son mayores, esta característica es aúnmás notoria, es decir la "resist<strong>en</strong>cia al fuego" es aún mayor.La "resist<strong>en</strong>cia al fuego de la <strong>madera</strong>" se origina <strong>en</strong> la baja conductividadtérmica, <strong>en</strong> el alto valor del calor específico y <strong>en</strong> la capa de carbón que seforma <strong>en</strong> la superficie, factores que impid<strong>en</strong> una rápida p<strong>en</strong>etración delfuego <strong>en</strong> la <strong>madera</strong>F.2. Retardantes del Fuego.La <strong>madera</strong> y sus productos derivados pued<strong>en</strong> ser protegidos contra la accióndel fuego. Las sustancias usadas para tal protección fueron primitivam<strong>en</strong>te,d<strong>en</strong>ominadas "compuestos a prueba de fuego". Hoy día se usa para su d<strong>en</strong>ominaciónlas palabras "ignífugos" o "retardadores", <strong>en</strong>t<strong>en</strong>diéndose que suacción va dirigida a retardar la acción del fuego sobre la <strong>madera</strong>. Los retardadorespued<strong>en</strong> ser elem<strong>en</strong>tos químicos, pinturas especiales y otros compuestos,destinados a demorar el <strong>en</strong>c<strong>en</strong>dido de la <strong>madera</strong>, a dificultar el esparcidode la llama sobre la <strong>madera</strong>.Estos retardadores se aplican con difer<strong>en</strong>tes métodos y proporcionan a la<strong>madera</strong> una protección razonable, que puede ser perfectam<strong>en</strong>te especificada.


G. BIBLIOGRAFIA41


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