SESC 24 de Maio - Paulo Mendes Da Rocha
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SESC 24 DE MAIO
São Paulo, Brasil
Coordinación e integración
de los sistemas técnicos
Laura M. Álvarez
Sofía Herrera
Ezequiel Leibovich
Wanda De Jesús Vélez
Descripción general
Información técnica
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha &
MMBB Arquitetos
Ubicación: Rua 24 de Maio - República. São
Paulo, Brasil
Proyecto: 2002-2008
Construcción: 2012-2017
Área: 27.865 m2
Fotografías: Nelson Kon
El SESC 24 de Maio, ubicado entre las vías 24
de Maio y Dom José Barros fue culminado en
el año 2017. Es una institución pública de 38
tipos de actividades para programas culturales,
deportivos, educativos y de ocio. El proyecto
consistió en la conservación e intervención
del antiguo edificio de la sede de Mesbla,
adaptando su estructura a la nueva edificación.
Plano de Nolli (Esp. público 1er piso y relación con la calle).
Con una estructura independiente fue
posible completar el amplio programa
del edificio. El proyecto juega con las
volumetrías para componer vacíos y
recintos de diferentes escalas que los
usuarios puedan gozar de múltiples
maneras y recorridos el edificio.
Azotea
piscina
Vacío zona
deportes
Vacío área
exposiciones
Vacío teatro
Corte general 1 - Espacios de mayor jerarquía
Programa
Plancha No.
01
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Criterios de sostenibilidad | Restauración de espacios y estructura
Se utilizó un edificio existente para reconstruir este
proyecto con el propósito de reducir la demanda
energética y la modificación de las instalaciones
de climatización, ventilación e iluminación con la
incorporación de renovables. De esta manera, el
proyecto logra mejorar el comfort de los usuarios y
brindar espacios de diversas alturas que antes no
eran posibles.
Leyenda
Espacios conservados
Espacios demolidos y
reconstruidos
Espacios nuevos
El edificio cuenta con un sistema estructural nuclear y
uno reticular. Esto garantiza una correcta transmisión
de cargas, tanto horizontales como verticales y una
mejor organización de los usos en cada piso.
Planto Piso sexto
Leyenda
Estructura nueva
Estructura antigua
Espacios de doble
altura
Reutilización y adecuación de la estructura para la
realización del SESC 24 de Maio.
Planta Piso sexto
Plancha No.
02
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Criterios de sostenibilidad | Iluminación y ventilación natural
El edificio cuenta con ventanales, celosías, persianas y cortasoles
que permiten la entrada de luz natural adecuada para cumplir con los
requerimientos de luxes para los diferentes ámbitos propuestos. De esta
forma se reduce el uso de energía y las condiciones del espacio llegan a
ser las adecuadas al lugar.
Iluminación natural rampa primer piso. Iluminación natural baños. Recorrido solar en las diferentes épocas del año. Incidencia solar al interior del edificio.
El SESC 24 de Maio realiza
un tratamiento de aire por
evaporación: el aire cambia
de estado liquido a gaseoso.
Para tratar la ventilación en el
interior del edificio se necesita
energía, la cual se toma del
aire que entra por los costados
de la edificación. Al retener
esto se hace que el aire pierda
temperatura e ingrese a
refrescar el espacio interior.
Ventilación
natural
Plancha No.
03
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Criterios de sostenibilidad | Recolección, tratamiento y uso de aguas lluvias
Las aguas lluvias son recogidas en las cubiertas y
terrazas del proyecto, luego pasan a ser filtradas
y almacenadas en un gran tanque situado en un
cuarto de máquinas. El agua de este puede ser
utilizada para los diferentes espacios del proyecto.
Piscina último piso
Espejos de agua
Ciclo del agua
Tanque recolector
Tanque recolector
Plancha No.
04
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Grafo de integración general | S+I, S+E & I+E
El edificio muestra distintos niveles
de interacción entre el sistema
E
S
M+I
a
b
Losa de cubierta
estructural, el sistema de envolvente
exterior e interior y el sistema
mecánico. Es posible observar en
la arquitectura de Paulo Mendes da
Rocha la honestidad en los acabados
de materiales, muchas veces en
E
c
Vigas, columnas
e
S
d
E
k i
I
l
f
I
I
S
h
I
g
j
M+I
Entrepiso
(Pisos 9 al 12)
“bruto”, o sin esconder las redes de
servicios.
E
c
Vigas, columnas
e
S
d
E
k
i
I
l
I
I
f
S
h
I
g
j
M+I
Entrepiso
(Pisos 5 al 8)
E
c
Vigas, columnas
e
S
d
E
k
I
l
i
I
I
f
S
h
I
g
j
M+I
Entrepiso
(Pisos 2 al 4)
Corte general 1 Corte general 2
Leyenda
a. Acabado de cubierta vs
Estructura
b. Estructura vs
Instalaciones
c. Ventana vs Estructura
d. Cortasoles vs Estructura
e. Cortasoles vs Ventanería
f. Acabado de piso vs Losa de
entrepiso
g. Mobiliario vs Acabado de
piso
h. Estructura vs Instalaciones
i. Estructura vs Cielo raso
j. Muros vs Estructura
k. Muros vs Ventanería
l. Cortasoles vs Muro
m. Cielo raso vs Instalaciones
I
i
I
I
f
S
m
h
I
g
j
M+I
Losa de contrapiso
Plancha No.
05
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Grafo de integración | Estructural + Envolvente exterior
Leyenda
A. Viga
B. Columna
C. Losa de entrepiso
D. Parales de ventaneria
E. Subestructura de la ventanería
Niveles de interacción
F. Ventanería
G. Cortasoles
H. Subestructura de
cortasoles
I. Acabado de cubierta
F
E
I
D
A
B
C
H
G
Remota Contacto Conexión Entrelazada Total
Plancha No.
06
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Grafo de integración | Estructural + Envolvente interior
Leyenda
A. Viga
B. Columna
C. Losa de entrepiso
D. Muros
E. Ventanería
F. Acabado de piso
G. Cortasoles
H. Subestructura cortasoles
I. Cielo raso
J. Instalaciones
K. Subestructura ventanería
G
H
A
C B
D
K
E
Niveles de interacción
F
I
J
Remota Contacto Conexión Entrelazada Total
Plancha No.
07
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Grafo de integración | Envolvente exterior + Envolvente interior
Leyenda
D. Muros
E. Ventanería
F. Acabado de piso
G. Cielo raso
H. Instalaciones
Niveles de interacción
I. Subestructura
ventanería
H
D
I
E
G
F
Remota Contacto Conexión Entrelazada Total
Plancha No.
08
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Medios de evacuación
Se consideran como medios de evacuación, aquellos
que se constituyen como vías libres y contínuas, que
partiendo desde cualquier punto de una edificación
conducen a un lugar seguro o una vía pública (Comisión
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones
Sismorresistentes,caprcs, 2010).
La carga de ocupación por piso, es el resultado de la
división del numero de habitantes, entre el área neta
en metros cuadrados establecidos por las autoridades
pertinentes.
Todo aquello que no esté protegido contra el humo y el
fuego, se considera acceso a la salida. Por ende, aquellas
salidas que no estén protegidas, no se consideran salidas
de emergencia.
El corte que se observa
a la izquierda, ilustra la
continuidad en la circulación
vertical que constituye la
salida de emergencia en el
edificio SESC 24 de Maio,
objeto de análisis.
SESC, 24 De maio. Esta salida no se considera de emergencia porque no está
protegida contra el humo.
El número de salidas necesario en un proyecto depende
en términos generales de tres variables, la primera: el área
total de la planta. La segunda: el número de ocupantes
de la planta; y la tercera, el área en piso por ocupante,
requerida por las autoridades competentes. A partir de
estas variables se determina el número de salidas de
emergencia mínimo. Para efectos de este análisis se
utilizaron las siguientes tablas como referencia.
Sistemas de habitabilidad, principios técnicos del proyecto arquitectónico.
Capítulo 6, Seguridad humana, Jaime Andrés García (año).
Leyenda
Salidas de emergencia
Distancia de recorrido
Plancha No.
09
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Medios de evacuación
Lower Ground floor
Second floor
Área total: 2150m2
Área total: 1118 m2
Grupo de ocupación: Sala de reunión con asientos fijos
Grupo de ocupación: Restaurante/Cocina
Area en piso por ocupante: según numero de asientos
Area en piso por ocupante:9.3 m2
Carga de ocupación: 227
Carga de ocupación:118/9.3=120
Salidas de emergencia mínimas: 2
Salidas de emergencia mínimas :2
Salidas de emergencia reales: 2
Salidas de emergencia reales: 2
Salidas totales: 3
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha, 41
62 y 59 mts (Máxima permitida 75 mts, con rociadores)
y 51mts (Máxima permitida 75mts, con rociadores)
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho según la norma: 120/2 =60, 60x0.1=0.6m
Ancho según la norma: 227/2 =113, 113x0.1=1.13m
Lower Ground floor | SESC 24 de MAIO
Second floor | SESC 24 de MAIO
Ground floor
Third floor
Área total: 480 m2
Área total: 1318m2
Grupo de ocupación: Palza Comercial
Grupo de ocupación: Lugares de reunión / uso menos
Area en piso por ocupante: 3m2
concentrado
Carga de ocupación: 480/3 = 160
Area en piso por ocupante:1.4m2
Salidas de emergencia mínimas= 2
Carga de ocupación:1318/1.4= 941
Salidas de emergencia reales= 2
Salidas de emergencia mínimas : 3
Salidas totales= 3
Salidas de emergencia reales: 2
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha, 65
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha 55
y 52 mts (Máxima permitida 90mts, con rociadores)
y 63 mts (Máxima permitida 75 mts, con rociadores)
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho según la norma: 160/2 =480, 80x0.1=0.48m
Ancho según la norma: 914/2 =407, 407x0.1=4.01m
Ground floor | SESC 24 de MAIO
Third floor | SESC 24 de MAIO
First floor
Fourth Floor
Área total: 982 m2
Área total: 1321m2
Grupo de ocupación: Administración
Grupo de ocupación: Lugar de reunión
Area en piso por ocupante: 10m2
Area en piso por ocupante: 4.6
Carga de ocupación: 983/ 10 = 98
Carga de ocupación: 1321/4.6 = 287
Salidas de emergencia mínimas: 1
Salidas de emergencia mínimas: 2
Salidas de emergecia reales: 2
Salidas de emergencia reales: 2
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha, 41
Distancia máxima de recorrido: de izquierda a derecha 47
y 60 mts (Máxima permitida 90mts, con rociadores)
y 67 mts (Máxima permitida 75 mts, con rociadores)
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho según la norma: 98/2 =44, 44x0.1=0.44m
Ancho según la norma: 287/2 =144, 144x0.1=1.44m
First floor | SESC 24 de MAIO
Fourth floor | SESC 24 de MAIO
Plancha No.
10
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Medios de evacuación
Fifth floor
Eighth floor
Área neta: 990 m²
Área neta: 996 m²
Grupo de ocupación: Exposiciones, Lugar de reunión
Grupo de ocupación: deportes (sala de ejercicios sin
Área en piso por ocupante (tratamiento con pacientes):
equipos)
0.5m²
Área en piso por ocupante : 1,4 m²
Carga de ocupación: 990/0,5= 1920
Carga de ocupación: 996/1,4
Salidas de emergencia mínimas: 4
Ocupantes: 711
Salidas de emergencia reales: 2
Salidas de emergencia mínimas: 3
Distancia de recorrido: de izquierda a derecha 60m y 48m
Salidas de emergencia reales: 2
Ancho de escaleras: 1.) 2.8 2.) 1.1
Distancia de recorrido: de derecha a izquierda 66m y 52m
Ancho según la norma: 1920/2= 990 990x0.01=9.9m
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.) 1.1
Ancho según la norma: 711/2=255, 255x0,1=2.5
Fifth floor | SESC 24 de MAIO
Eighth floor | SESC 24 de MAIO
Sixth floor
Ninth floor
Área neta: 780m²
Área neta: 299 m²
Grupo de ocupación: Lugar de reunión (exposiciones)
Grupo de ocupación: deportes (sala de ejercicios sin
Área en piso por ocupante (tratamiento con pacientes): 0,5
equipos)
m²
Área en piso por ocupante: 1,4 m²
Carga de ocupación: 780/0,5=1.560
Carga de ocupación: 229/1,4
Salidas de emergencia mínimas: 4
Ocupantes: 213
Salidas de emergencia reales: 2
Salidas de emergencia mínimas: 2
Distancia de recorrido: de izquierda a derecha 51m y 59 m
Salidas de emergencia reales: 2
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Distancia de recorrido: de izqueirda a derecha 67m y 53m
Sixth floor | SESC 24 de MAIO
Ancho según la norma:1560/2 =780 1780x0.1=7.8m
Ninth floor | SESC 24 de MAIO
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.) 1.1
Ancho según la norma: 213/2= 106, 106x0,1=1.06
Seventh floor
Tenth floor
Área neta: 893 m²
Área neta: 996 m²
Grupo de ocupación: Oficinas
Grupo de ocupación: deportes (sala de ejercicios sin
Área en piso por ocupante (tratamiento con pacientes):
equipos)
10m²
Área en piso por ocupante: 1,4 m²
Carga de ocupación: 893/10= 89
Carga de ocupación: 996/1,4
Salidas de emergencia mínimas: 1
Ocupantes: 711
Salidas de emergencia reales: 2
Salidas de emergencia mínimas: 3
Distancia de recorrido: de izquierda a derecha 60m y 68m
Salidas de emergencia reales: 2
(Máxima permitida 90mts, con rociadores)
Distancia de recorrido: de izqueirda a derecha 67m y 53m
Seventh floor | SESC 24 de MAIO
Ancho de escaleras: 1.) 2.8m 2.) 1.1m
Ancho según la norma: 89/2 =44, 44x0.1=0.44m
Tenth floor | SESC 24 de MAIO
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.) 1.1
Ancho según la norma: 711/2= 355, 355x0,1=3.55
Plancha No.
11
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Medios de evacuación
Eleventh floor
Área neta: 1400m²
Grupo de ocupación: Piscina (Lámina de agua)
Área en piso por ocupante: 4.6m²
Carga de ocupación: 1400/4,6 = 304
Salidas de emergencia mínimas: 2
Salidas de emergencia reales: 2
Distancia de recorrido: de derecha a izquierda 68m y 55m
(Máximo permitido 60m con rociadores)
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.)1.1
Ancho según la norma: 420/2=210, 210x0,1=2.1
Eleventh floor | SESC 24 de MAIO
Twelfth floor | SESC 24 de MAIO
Twelfth floor
Área neta: 589 m²
Grupo de ocupación: vestuarios (piscina)
Área en piso por ocupante: 1,4 m²
Carga de ocupación: 589/1.4=420
Salidas de emergencia mínimas: 2
Número de salidas de emergencia: 2
Distancia de recorrido: 63m y 77m
(Máximo permitido 60m con rociadores)
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.) 1.1
Ancho según la norma: 420/2=210, 210x0,1=2.1
Rooftop floor | SESC 24 de MAIO
Rooftop floor
Área neta: 640 m²
Grupo de ocupación: vestuarios (piscina)
Área en piso por ocupante: 1,4 m²
Carga de ocupación: 604/1,4=457
Salidas de emergencia mínimas: 2
Número de salidas de emergencia: 2
Distancia de recorrido: 63m y 77m
(Máximo permitido 60m con rociadores)
Ancho de las escaleras: 1.) 2.8 2.)1.1
Ancho según la norma: 457/2=228, 210x0,1=2.28
Plancha No.
12
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Accesibilidad universal | Primer piso
Ascensores
El edificio cuenta con 5
ascensores que permiten el
ingreso de 5 personas (1 en
silla de ruedas), permitiendo
cumplir y superar las medidas
mínimas estándar.
dos circulaciones están ubicadas
en puntos cercanos al acceso
del edificio, con el propósito de
evacuar rapidamente ante cualquier
eventualidad.
Planta Primer piso
Además, existen 2 ascensores
complementarios en donde
cabe 1 persona en silla de
ruedas con un acompañante
y en el otro 2 personas. Es
posible observar cómo las
Rampas
Escaleras
Las escaleras cumplen con
los estándares mínimos
analizándolo en el contexto
de la norma colombiana. Sus
medidas mínimas de ancho son
de 1.2 mts.
Corte general 1
Las rampas cuentan con las
medidas necesarias para que
se transite cómodamente. Uno
de sus tramos cuenta con
un descanso, sin embargo
al tener una inclinación del
10% las personas con alguna
discapacidad tendrán que ser
acompañados por una persona.
Plancha No.
13
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Accesibilidad universal | Primer piso
Accesos al edificio
24 DE MAIO
Calles principales
Accesos desde la calle
Planta Primer piso
El acceso se encuentra al mismo nivel de
calle. De esta manera se generan flujos sin
limitaciones hacia el usuario que va a ingresar.
Dimensiones puertas
Flujos de usuarios
Flujo usuarios
Acceso a
piso superior
Acceso a
piso inferior
Circulación vertical
Acceso peatonal
Centro de
servicio
Acceso peatonal
Plancha No.
14
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Foso simple
2.6m
Cabina
2.2m
Transporte vertical
Medidas de los ascensores convencionales
Dimensiones de ascensores convencionales
3.3m
2.2m
Puerta
1.3m
Dimensiones de ascensores de servicio
Foso doble
3.3m
Cabina
2.2m
2.2m
Medidas de los ascensores de servicio
2.6m
2.2m
1.5m
Foso simple
2.6m
Cabina
2.2m
2.2m
Foso doble
4.2m
Cabina
1.35m
3.3m
2.2m
1.5m
1.2m
Ascensores Primer Piso
Puerta
1.3m
Tipo de sistema
Medidas de los ascensores de servicio
Los ascensores convencionales utilizados en el
2.6m
proyecto son de cabina cerrada, y con acceso
1.5m
simple, así mismo estos utilizan un sistema a
1.35m
tracción. Esto Foso doble se puede deducir 4.2m porque Cabina en la
cubierta se observa un cuarto de máquinas.
1.5m
1.2m
Tráfico
Así mismo, los ascensores convencionales tienen
descarga desde el piso -1 hasta el piso 12, y un
recorrido negativo de un piso.
Tipo de sistema
Los ascensores de servicio utilizados en el
proyecto son de cabina cerrada, y utilizan un
sistema a tracción. Esto se puede deducir
porque en la cubierta se observa un cuarto de
máquinas.
Tráfico
Así mismo, los ascensores de servicio tienen
descarga desde el piso -2 hasta el piso 13, y un
recorrido negativo de un piso.
Total de personas en los pisos recorridos:
7761
Capacidad de transporte en 5 minutos (al
20%): 1552 personas
Recorrido máximo vertical: 59m
Velocidad: 1.5 a 3.5 m/s
Tiempo de espera: 30 a 50s
Total de personas en los pisos recorridos:
8129
Capacidad de transporte en 5 minutos (al
20%): 1625 personas
Recorrido máximo vertical: 56m
Velocidad: 1.5 a 3.5 m/s
Tiempo de espera: 30 a 50s
Foso | Ascensores convencionales
Descarga de ascensores
Plancha No.
15
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Transporte vertical
Circulación interior
Distancia frente a ascensores
Escaleras
Ascensores
Rampas
Ascensores
y escaleras
2.1 mts
3.0 mts
Los sistemas de transporte vertical en SESC 24 de
Maio están propuestos de diversas formas con el
propósito de conectar los ámbitos del edificio. En el
edificio es posible contemplar tres tipos de circulación
vertical: rampas, escaleras y ascensores.
Ascensores de servicios
Ascensores convencionales
Los ascensores y escaleras están protegidos por
muros cortafuego, mientras que la rampa cumple una
función más estética y de recorrido atmosférico ya que
no esta no se encuentra protegida contra incendios
que puedan darse al interior de la edificación.
Ascensores Primer Piso
En este proyecto no existen ascensores express o que
paren en solo un número determinado de pisos. Los
únicos pisos a donde no es posible llegar por medio
de los ascensores convencionales es a la azotea y al
sótano inferior del teatro.
Construccón y adecuaciones de transporte vertical
Plancha No.
16
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Plancha No.
Análisis estructural
El proyecto SESC 24 de Maio cuenta con dos sistemas
estructurales.
El primero, una estructura nuclear donde se concentran En la renovación Núcleose pusieron pilares robustos en las
las cargas en el centro del edificio. El segundo, un sistema
Columnas
Columnas
núcleo
núcleo
cuatro esquinas de un vacío central existente, de 14
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Ejes
Ejes
estructurales
estructurales ACTUAL
reticular de tipo aporticado (vigas y columnas). Estos dos -El proyecto x 14
ANÁLISIS cuenta metros.
DE con Este Espacios
LA un vacío
ESTRUCTURA sistema de doble permite nuclear tener donde luces
ACTUAL se grandes y
Espacios de doble
sistemas sacrifican parte del espacio interior, sin embargo
altura
concentran proporcionar las cargas en un altura el adecuado medio del comfort proyecto. térmico al interior.
-El proyecto cuenta con un sistema nuclear donde se
Columnas
Columnas
núcleo
núcleo
De igual concentran ANÁLISIS manera las está DE cargas compuesto LA en ESTRUCTURA el medio por un del sistema ACTUAL
Núcleo proyecto.
Estructura nuclear
reticular De que igual cuenta manera con está vigas compuesto y columnas. por un sistema
Columnas núcleo
reticular que cuenta con vigas y columnas. Núcleo Ejes estructurales
-La planta se ve afectada pero la fachada Ejes queda estructurales
-El proyecto cuenta con un sistema nuclear donde se se
concentran las cargas en el el totalmente
medio -La
del planta
proyecto.
libre. se ve afectada pero la fachada Espacios queda de doble
totalmente libre.
De igual ANÁLISIS manera está compuesto DE LA ESTRUCTURA por un sistema
ACTUAL
altura
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
reticular que cuenta con vigas y columnas.
Columnas núcleo
DEL EDIFICIO
ÚCLEO DEL EDIFICIO
ICIO
ICIO
NÚCLEO DEL EDIFICIO
Estructura reticular
NÚCLEO DEL EDIFICIO
RTES DE LA ESTRUCTURA
OTRAS PARTES DE LA ESTRUCTURA
17
NÚCLEO DEL EDIFICIO
TRAS PARTES DE LA ESTRUCTURA
LA ESTRUCTURA
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
OTRAS PARTES DE LA ESTRUCTURA
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
Columnas núcleo
Columnas Espacios de núcleo doble
altura
Ejes estructurales
Columnas núcleo
Espacios de doble
altura
Columnas núcleo
Núcleo
-La planta se se ve afectada pero -El
la la
proyecto
fachada cuenta
queda
Núcleo
con un Núcleo
Columnas sistema nuclear núcleo donde se
totalmente libre.
Columnas núcleo
concentran las Núcleo
cargas en el Ejes Columnas medio estructurales del núcleo proyecto.
-El De proyecto igual manera cuenta está con compuesto Ejes estructurales
un Ejes sistema estructurales por nuclear un sistema
Espacios de doble donde se
concentran reticular que las cuenta Columnas cargas con en vigas el
núcleo
Espacios medio y columnas.
doble
Espacios altura del doble proyecto.
-El proyecto cuenta De con igual un manera sistema está compuesto nuclear
altura
Ejes Columnas altura por donde núcleo un sistema se
reticular -La planta que se ve Ejes Ejes
cuenta afectada estructurales
estructurales
con vigas pero Columnas la y columnas. fachada núcleoqueda
concentran las cargas en el medio del
Columnas
proyecto.
núcleo
totalmente libre. Espacios Espacios de de doble de
doble
doble altura
altura
De igual manera está -La planta compuesto se ve altura
afectada por pero un la sistema fachada queda
Columnas núcleo
reticular que cuenta totalmente con vigas libre. Columnas y columnas. núcleo
-El
-El
proyecto
proyecto
cuenta
cuenta
con
con
un
un
sistema
sistema
nuclear
nuclear
donde
donde
se
se
Ejes estructurales
concentran -El proyecto
concentran
las cuenta
las
cargas con
cargas
en un
en
el sistema
el
medio
medio
del nuclear
del
proyecto. donde se
proyecto.
De concentran -La igual planta manera las cargas está se ve compuesto en afectada el medio por del pero un proyecto. sistema la fachada queda Espacios de doble altura
De igual manera está compuesto por un sistema
Ejes estructurales
reticular De igual
reticular totalmente que manera
que
cuenta está
cuenta libre. con compuesto
con
vigas
vigas columnas. por un sistema
columnas.
Columnas núcleo
reticular que cuenta con vigas y columnas.
Espacios de doble altura
-El proyecto cuenta con un sistema nuclear donde se
concentran las cargas en el medio del proyecto.
De igual manera está compuesto por un sistema
reticular que cuenta con vigas y columnas.
-La
-La
planta se ve afectada pero la fachada queda
totalmente -La
planta
planta
se
se
ve afectada pero la fachada queda
totalmente
libre. ve afectada pero la fachada queda
totalmente
libre.
libre.
-La planta se ve afectada pero la fachada queda
totalmente libre.
Vidrio
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Vidrio
Vidrio
Ejes estructurales
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Núcleo
Ejes estructurales
Ejes Ejes estructurales
Ejes
Ejes
estructurales
estructurales
Espacios de
de
doble
doble
altura
Espacios
Espacios
de
de
doble
doble altura
altura
altura
Columnas
Columnas
núcleo
núcleo
Columnas núcleo estructurales
Fachada en vidrio
Espacios de doble altura
-La planta se ve afectada pero la fachada queda
totalmente libre.
Espacios de doble altura
Columnas núcleo
GRUPO 04
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Fachada en vidrio
Núcleo
Columnas núcleo
Ejes Núcleo estructurales
Espacios Columnas de doble núcleo
altura Ejes estructurales
liberan la fachada generando ligereza al exterior y
potenciando la relación con las visuales en su interior.
Columnas Espacios núcleo de doble
altura
Columnas núcleo
Ejes estructurales
Ejes estructurales
Espacios de doble altura
Espacios de doble altura
Columnas núcleo
-El proyecto Columnas cuenta núcleo con un sistema nuclear donde se
concentran las cargas en el medio del proyecto.
De igual manera está compuesto por un sistema
reticular que cuenta con vigas y columnas.
Fachada en vidrio
Fachada en vidrio
Norte
Núcleo
Ejes estructurales
Fecha: 01/09/2021
Columnas núcleo
Ejes estructurales
Pilares de albañilería
Espacios de doble
altura
Columnas núcleo
Espacios de doble altura
Columnas núcleo
Diagrama
Estructural
Pilares de concreto
Pilares pre-existentes
Pantallas estructurales
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
Análisis estructural
S PARTES DE LA ESTRUCTURA
TRAS PARTES DE LA ESTRUCTURA
Estructura principal y anclaje de ventanería
Ejes estructurales
Espacios de doble altura
Columnas núcleo
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
EDIFICIOS ANTERIORES
Fachada en vidrio
Fachada en vidrio
UCTURA
CHADA
DA
Plancha No.
18
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Estructura mecánica
Estructura mecánica
mecánica
Pilares nuevos
Pilares Pilares antiguos
nuevos
Pilares
antiguos
Es posible observar
Vidrio
la relación estructural entre la ventanería
y la estructura del edificio. Por medio de una subestructura
los paneles de vidrio están anclados de forma contínua por
toda la fachada dando ligereza a parte del exterior.
Estructura mecánica
Pilares nuevos
Pilares antiguos
Pilares nuevos
Pilares antiguos
-Se establece la fachada en vidrio con el principal objetivo
de permitir la entrada de luz natural a cada espacio del edificio
-Se establece Fachada Envolvente la fachada vidrio exterior en vidrio en con vidrio el principal objetivo
de permitir la entrada de luz natural a cada espacio del edificio
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
EDIFICIOS ANTERIORES
EDIFICIOS ANTERIORES
EDIFICIOS ANTERIORES
EDIFICIOS ANTERIORES
EDIFICIOS ANTERIORES
EDIFICIO NUEVO
-Se establece la fachada en vidrio con el principal objetivo
de permitir la entrada de luz natural a cada espacio del edificio
Edificio antiguo
EDIFICIO NUEVO
Restauración
y edificio nuevo
EDIFICIO NUEVO
EDIFICIO NUEVO
EDIFICIO NUEVO
EDIFICIO NUEVO
Est. conservada
Estructura preservada
Est. demolida y
Estructura demolida y
reconstruida reconstruida
Est. nueva
Estructura nueva
Estructura preservada
Estructura demolida y
reconstruida
Estructura nueva
Estructura preser Estr
Estructura demo Estr
Estructura
reconstruida
preserva
reco
Estructura preservada
Estructura Estructura demolid nueva
-Uno de los objetivos en la reconstrucción del proyecto es el de “reciclar” la estructura Estructura y
reconstruida demolida Estr
y
ocupar el núcleo del edificio.
reconstruida
Estructura nueva
-La propone aprovechar al máximo preexistencia y se adiciona Estructura una nueva
-Uno de los objetivos en la reconstrucción nuevo edificio de servicios.
del proyecto es el de “reciclar” la estructura y
ocupar el núcleo del edificio.
-La reconstrucción e implementación de un nuevo edificio permite manejar mayores
alturas y crear espacios que antes no era posibles, como la piscina y el sistema de rampas.
-La reconstrucción propone aprovechar al máximo la preexistencia y se adiciona una
nuevo edificio de servicios. -El nuevo edificio permite liberar la planta general
Construccón y restauración
del SESC 24 de Maio
-La reconstrucción e implementación de un nuevo Planta edificio Primer permite Piso
manejar mayores Corte general
-Uno de los objetivos en la reconstrucción del proyecto es el de “reciclar” alturas y crear espacios que antes no era posibles, como la piscina y el sistema de rampas. la estructura y
ocupar -Uno el núcleo de los del objetivos edificio. en la reconstrucción del proyecto es el de “reciclar” la estr
-Uno de los objetivos en la reconstrucción del proyecto es el de “reciclar” la estru
-El nuevo edificio permite liberar la planta general
-Uno de los objetivos en la reconstrucción del proyecto es el de “reciclar” la estructura y
-Uno
GRUPO 04 ocupar de
-La ocupar
los ocupar
el objetivos núcleo
el
del
núcleo
reconstrucción el núcleo
en edificio. la
propone del
reconstrucción del edificio.
edificio.
del proyecto es el de “reciclar” la estructura y
aprovechar al máximo Norte la preexistencia y Recursos se adiciona gráficos: una
ocupar el núcleo del edificio.
Laura M. Álvarez nuevo - edificio 201820571 de servicios. | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich -La reconstrucción - 201912984 propone | Wanda aprovechar Vélez - 202013870 al máximo Fecha: la preexistencia 01/09/2021 y se adiciona una
-La nuevo -La reconstrucción edificio de propone servicios. e implementación aprovechar al de máximo un nuevo la preexistencia edificio permite y se manejar adiciona mayores una
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
-La reconstrucción propone aprovechar al máximo la preexistencia y se adicion
-La reconstrucción propone aprovechar al máximo la preexistencia y se adiciona
nuevo edificio de servicios.
Análisis de espacios técnicos
Los espacios técnicos de
SESC 24 de Maio cumplen
con los criterios de fácil
acceso, zonas comunes,
continuidad vertical, espacio
de trabajo, clima adecuado
y protección contra el
fuego. Es posible evidenciar
que hay cuartos técnicos
en todos los pisos de la
edificación.
Planta Primer Piso Planta Segundo Piso Planta Tercer Piso
Área de servicios
Cuartos técnicos
Ductos
Acceso
DATOS
Área cuartos técnicos: 10m²
Área ductos: 9m²
Continuidad vertical de
cuartos técnicos y ductos
El volumen agregado al
proyecto contiene los
cuartos técnicos, los
ductos y las escaleras de
emergencia. Esto evita el
tener un piso destinado a
usos técnicos.
Plancha No.
19
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
Nelson Kon, fotógrafo. Archdaily. 2017.
Fernando Schapochnik. Divisare. 2018.
Referencias bibliográficas
Aldo. (2017). SESC 24 de Maio obras 1ª parte. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=1Do__RUz__w&ab_
channel=Aldo
Colegio de Arquitectos de Ecuador (2020) Catálogo Académico de la XXII Bienal Panamericana de Quito. Quito, Ecuador.
Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes (19 de marzo de 2010) Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) [Decreto 926 de 2010]
Laghetto, Isabelle. (2019). Diagrama Estructural. Recuperado de: https://www.behance.net/gallery/77860729/SESC-24-DE-MAIO
Panero, J., Zelnik, M. (1979) Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Whitney Library of Design, Estados Unidos de
América y Canadá.
Vada, P. (2021) Sesc 24 de Maio/Pablo Mendes da Rocha + MMBB arquitectos. Recuperado de https://www.archdaily.co/co/921448/
sesc-24-de-maio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos
Villazón,R ., Rodríguez, R., et al. Sistemas de habitabilidad. Principios técnicos del proyecto de arquitectura (2020) Bogotá: Universidad
de los Andes.
Plancha No.
20
Universidad de los Andes
Coordinación e integración de los sistemas técnicos
Profesor: Jaime Andrés García Vargas
Proyecto: SESC 24 de Maio
Arquitectos: Paulo Mendes da Rocha & MMBB Arquitetos
Construcción: 2017
GRUPO 04
Laura M. Álvarez - 201820571 | Sofía Herrera - 201923557
Ezequiel Leibovich - 201912984 | Wanda Vélez - 202013870
Norte
Fecha: 01/09/2021
Recursos gráficos:
https://www.archdaily.co/co/921448/sesc-24-demaio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos