🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Rehabilitación del Edificio Luis Vives, Valencia
5 Questions
0 Views

Rehabilitación del Edificio Luis Vives, Valencia

Created by
@IVE

Podcast Beta

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál es una de las características estructurales del Edificio Luis Vives?

  • Utiliza forjados de vigetas de hormigón. (correct)
  • No tiene deficiencias de seguridad.
  • Carece de refuerzos masivos.
  • Presenta pilares circulares anchos.
  • ¿Qué aspecto fue esencial para la rehabilitación del Edificio Luis Vives?

  • La eliminación completa de la cimentación.
  • El uso de madera en la estructura.
  • El diseño de voladizos.
  • El desarrollo de un modelo típico usando elementos finitos. (correct)
  • ¿Qué tipo de refuerzo se optó finalmente para el Edificio Luis Vives debido a su durabilidad?

  • Hormigón. (correct)
  • Compuestos plásticos.
  • Camisas de acero.
  • Madera reciclada.
  • ¿Qué característica define principalmente la Junta del Puerto de Tarragona?

    <p>La disposición de pilares octogonales no regulares.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál fue el estado inicial del Edificio Luis Vives antes de su rehabilitación?

    <p>Estaba destinado a demolición.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Edificio Luis Vives, Valencia

    • Ubicación: Avenida Blasco Ibáñez, Valencia, en un área de gran relevancia histórica.
    • Construcción: Edificio de los años 40-50, marcado por la escasez de materiales debido a la posguerra y la Segunda Guerra Mundial.
    • Estado inicial: Inicialmente designado para demolición, se propuso su rehabilitación integral a través de un equipo de arquitectura.
    • Intervención estructural: Se logró salvar la estructura con refuerzos masivos tras un peritaje exhaustivo.
    • Cimentación: Se realizó un estudio geotécnico e investigativo para entender las características mecánicas y geométricas de la cimentación.
    • Tensión del suelo: Se observó una presión conocida y se valoró si la presión nueva sería admisible.
    • Estructura: Presenta forjados de vigetas de hormigón, jácenas y pilares de hormigón armado, con deficiencias de seguridad en algunos elementos.
    • Toma de datos: Se hicieron pruebas de hormigón y acero para evaluar su resistencia mediante ultrasonidos y proas testigos.
    • Modelo de cálculo: Se desarrolló un modelo típico utilizando elementos finitos para el cálculo evolutivo no lineal de las estructuras.
    • Intervenciones específicas: Se identificaron pilares con factores de seguridad bajos, especialmente en el sótano, lo que exigió una intervención rápida.
    • Tipos de refuerzo: Se propusieron camisas de acero y hormigón, optando finalmente por hormigón por su durabilidad y protección contra incendios.
    • Refuerzos externos: Predominan los refuerzos de hormigón y acero, considerando sobre todo la resistencia necesaria para los déficits de seguridad.
    • Aspectos constructivos: Se diseñaron intervenciones en forma de 'L' y 'U' para eficientizar el refuerzo en pilares, adaptándose a las condiciones del edificio.

    Junta del Puerto de Tarragona

    • Construcción: Edificio de los años 70, caracterizado por su audaz diseño geométrico y juegos de voladizos.
    • Planta: Estructura con dos coronas de pilares octogonales, generando complejidad en el diseño y disposición del espacio.
    • Descripción estructural: Gran riqueza en el diseño, con pilares que son octogonales no regulares, lo que complejiza el cálculo y análisis para la rehabilitación.
    • Sistema de voladizos: La geometría del edificio permite definir voladizos interesantes, con una estructura organizada en dos cuadrados dispuestos de forma alterna.
    • Estudio de forjados: Identificación de déficits de seguridad concentrados en vigas radiales, que se sospecha no fueron calculadas adecuadamente inicialmente.
    • Toma de datos: Se realizaron catas de verificación para contrastar la armadura con los planos definidos, resultando en una buena correspondencia.
    • Hormigón: A través de pruebas de control, se determinó que la resistencia del hormigón era adecuada, alcanzando niveles de 20 megapascales.
    • Modelo 3D: Se generó un modelo tridimensional para el análisis estructural, enfatizando la calidad constructiva del edificio.### Análisis Estructural y Refuerzos
    • Se realizaron peritajes en un edificio, analizando vigas principales y radiales.
    • Las vigas principales resultaron con factores de seguridad positivos, mostrando buena proyección.
    • Las vigas radiales presentaron déficits amplios en flector y cortante, indicando necesidad de refuerzo.
    • Técnica de refuerzo empleada: viga de acero retacada con pequeñas mechas ancladas a columnas, facilitando la colocación de perfiles.

    Estado de Conservación del Hormigón

    • Hormigón de 20 megapascales, con moderada dureza y alta porosidad, vulnerable a ataques químicos.
    • Identificación de problemas como carbonatación y oxidaciones, especialmente en caras expuestas al mar.
    • Destrucción de la capa superficial de hormigón necesaria para acceder a la armadura en mal estado.

    Técnicas de Rehabilitación

    • Se utilizó hidrodemolición para retirar hormigón, reduciendo la cantidad de cloruros absorbidos.
    • Inhibidores de corrosión se aplicaron para proteger estructuras de futuras agresiones.
    • La cubierta mostró mejor estado de armaduras debido a la limpieza natural por lluvia.

    Mejoras en Diseño Estructural

    • Refuerzo de vigas radiales necesario tras incremente de solicitaciones por recrecidos en la cubierta.
    • Se plantearon mejoras en robustez estructural, enfatizando la importancia de continuidad, redundancia y proporción.
    • Incremento del canto en la losa para mejorar resistencia a flexión y capacidad cortante.

    Aspectos Arquitectónicos y Finalización

    • Ejecución de viga perimetral de hormigón para razones arquitectónicas, además de funcionales.
    • Implementación de un sistema de aislamiento exterior (sate) y nuevas carpinterías para mejorar el aislamiento energético.
    • Proyecto liderado por un estudio de arquitectura de Tarragona, destacando la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la rehabilitación de edificios históricos.

    Edificio Luis Vives, Valencia

    • Ubicado en la Avenida Blasco Ibáñez, área de relevancia histórica en Valencia.
    • Construido en las décadas de 1940 y 1950, en un contexto de escasez de materiales por la posguerra.
    • Originalmente propuesto para demolición, se rehabilitó gracias a un equipo de arquitectura.
    • Se realizó una intervención estructural que salvó la estructura mediante refuerzos masivos tras un exhaustivo peritaje.
    • Un estudio geotécnico se llevó a cabo para evaluar las propiedades mecánicas y geométricas de la cimentación.
    • Se registró la presión del suelo y se evaluó la admissibilidad de una nueva presión.
    • La estructura incluye forjados de vigas de hormigón, jácenas y pilares de hormigón armado, con deficiencias de seguridad en varios elementos.
    • Pruebas de resistencia del hormigón y acero se realizaron utilizando ultrasonidos y proas testigos.
    • Se desarrolló un modelo de cálculo no lineal utilizando elementos finitos para el análisis evolutivo de las estructuras.
    • Se identificaron pilares con factores de seguridad bajos, especialmente en el sótano, requiriendo intervención rápida.
    • Se optó por refuerzos de hormigón en lugar de camisas de acero, debido a su durabilidad y resistencia al fuego.
    • Los refuerzos de hormigón y acero se diseñaron adaptando la forma de intervenciones a las condiciones del edificio.

    Junta del Puerto de Tarragona

    • Edificio construido en los años 70 con un diseño geométrico audaz y voladizos innovadores.
    • Estructura con dos coronas de pilares octogonales, generando complejidad en el diseño arquitectónico.
    • Pilares octogonales no regulares dificultan el cálculo y análisis estructural para la rehabilitación.
    • La geometría permite voladizos interesantemente definidos, organizándose en dos cuadrados alternos.
    • Déficits de seguridad fueron identificados en vigas radiales, sugiriendo que el cálculo inicial fue inadecuado.
    • Se realizaron catas de verificación entre armaduras y planos, mostrando buena correspondencia.
    • Las pruebas confirmaron una resistencia de hormigón adecuada, alcanzando 20 megapascales.
    • Se generó un modelo 3D para análisis estructural, destacando la calidad constructiva.

    Análisis Estructural y Refuerzos

    • Se realizaron peritajes en vigas principales y radiales.
    • Las vigas principales mostraron factores de seguridad positivos, con buena proyección.
    • Las vigas radiales revelaron déficits significativos en flexión y cortante, indicando necesidad de refuerzo.
    • Se utilizó una técnica de refuerzo mediante viga de acero retacada, facilitando colocación de perfiles.

    Estado de Conservación del Hormigón

    • Hormigón con 20 megapascales, moderada dureza y alta porosidad, vulnerable a agresiones químicas.
    • Problemas de carbonatación y oxidaciones observados, especialmente en áreas expuestas al mar.
    • Destrucción de la capa superficial de hormigón fue necesaria para acceder a la armadura afectada.

    Técnicas de Rehabilitación

    • Hidrodemolición se utilizó para retirar hormigón, reduciendo la absorción de cloruros.
    • Se aplicaron inhibidores de corrosión para proteger estructuras de futuras agresiones.
    • La limpieza natural por lluvia mostró un mejor estado de las armaduras en la cubierta.

    Mejoras en Diseño Estructural

    • Refuerzo de vigas radiales necesario debido al incremento de solicitaciones tras recrecidos en la cubierta.
    • Se plantearon mejoras en robustez, destacando continuidad, redundancia y proporción.
    • Aumento del canto en la losa para mejorar resistencia a flexión y capacidad cortante.

    Aspectos Arquitectónicos y Finalización

    • Ejecución de una viga perimetral de hormigón por motivos arquitectónicos y funcionales.
    • Implementación de un sistema de aislamiento exterior (SATE) y nuevas carpinterías para eficiencia energética.
    • Proyecto liderado por un estudio de arquitectura de Tarragona, enfatizando la importancia de la colaboración interdisciplinaria en rehabilitación de edificios históricos.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Este quiz explora los aspectos arquitectónicos y estructurales del Edificio Luis Vives en Valencia, construido en los años 40-50. Abarca la historia de su rehabilitación integral, los desafíos estructurales y los estudios geotécnicos realizados. Ideal para estudiantes de arquitectura y arquitectura histórica.

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser