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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)

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

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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.

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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

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