Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades que definen los materiales resilientes en arquitectura
Propiedades que definen los materiales resilientes en arquitectura
dc.creator | Cortés Cely, Oscar | |
dc.date | 2016-09-14 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T20:40:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T20:40:20Z | |
dc.identifier | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/1854 | |
dc.identifier | 10.18270/rt.v14i1.1854 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/10742 | |
dc.description | En El artículo, a partir del estudio de las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y ambientales de algunos materiales de construcción, propone un nuevo enfoque del concepto de resiliencia en el campo de la arquitectura. Se analizan una serie de variables que permiten establecer criterios de selección para los materiales bajo el concepto de resiliencia, haciendo énfasis en cuatro aspectos: i) estructuras y cerramientos más seguros, ligeros y sanos en términos de la salud de los ocupantes; ii) fácil reconstrucción de estructuras luego de un evento catastrófico; iii) bajo impacto ambiental causado por la generación de materiales de construcción; y iv) eficiencia en cuanto al ahorro de recursos y energía. Se concluye que las variables empleadas para determinar las propiedades de un material resiliente abren un nuevo enfoque en la arquitectura del siglo XXI. Abstract In The article proposes a new approach to the concept of resilience applied to architecture from the study of the physical, mechanical, thermal and environmental properties of some materials and the variables applied in the order stated in the article. The analysis of the variables for describing the selection criterion applied to architecture under the concept of resilience formulated for research in the following materials: i) structures and safer, lighter and healthier enclosures in terms of the health of the occupants; ii) easy rebuilding structures after a catastrophic event; iii) low environmental impact caused by the generation of materials; and iv) efficiency in terms of saving resources and energy. We conclude that the variables used to determine the properties of a resilient material open a new focus on the architecture of the XXI century. | es-AR |
dc.description | En El artículo, a partir del estudio de las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y ambientales de algunos materiales de construcción, propone un nuevo enfoque del concepto de resiliencia en el campo de la arquitectura. Se analizan una serie de variables que permiten establecer criterios de selección para los materiales bajo el concepto de resiliencia, haciendo énfasis en cuatro aspectos: i) estructuras y cerramientos más seguros, ligeros y sanos en términos de la salud de los ocupantes; ii) fácil reconstrucción de estructuras luego de un evento catastrófico; iii) bajo impacto ambiental causado por la generación de materiales de construcción; y iv) eficiencia en cuanto al ahorro de recursos y energía. Se concluye que las variables empleadas para determinar las propiedades de un material resiliente abren un nuevo enfoque en la arquitectura del siglo XXI. Abstract In The article proposes a new approach to the concept of resilience applied to architecture from the study of the physical, mechanical, thermal and environmental properties of some materials and the variables applied in the order stated in the article. The analysis of the variables for describing the selection criterion applied to architecture under the concept of resilience formulated for research in the following materials: i) structures and safer, lighter and healthier enclosures in terms of the health of the occupants; ii) easy rebuilding structures after a catastrophic event; iii) low environmental impact caused by the generation of materials; and iv) efficiency in terms of saving resources and energy. We conclude that the variables used to determine the properties of a resilient material open a new focus on the architecture of the XXI century. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad El Bosque | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/1854/1425 | |
dc.relation | /*ref*/Spes. Diccionario VOX Latino-Español. Barcelona: Spes, 1994. | |
dc.relation | /*ref*/J. L. Fernández, and A. Nerea. Cultivar la resiliencia. Los aportes de la agricultura urbana a las ciudadesen transición. Papeles de relaciones eco sociales y cambio global, n° 119, pp. 131-143, 2012. | |
dc.relation | /*ref*/P. A. Garnica, G. N. Pérez, and L. A. Gomes, Módulo de Resiliencia en Suelos Finos y Materiales Granulares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCI) - Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Sanfandila, México, n° 142, pp. 58, 2001. | |
dc.relation | /*ref*/H. A. Rondón, and F. Reyes Comportamiento resiliente de materiales granulares en pavimentos flexibles: estado del conocimiento. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 6, nº 11, pp. 66-90, 2007. | |
dc.relation | /*ref*/Real Academia Española, RAE. Enero 2015. [Online]. Available: http://www.rae.es/. | |
dc.relation | /*ref*/A. Calvente. Resiliencia: un concepto clave para la sustentabilidad. Universidad Abierta Latinoamericana- UASIS, 2007. | |
dc.relation | /*ref*/M. Duque, and D. O. Sánchez. Análisis crítico del concepto de ecología urbana. Revista Facultad de Ciencias Básicas Universidad Militar Nueva Granada, vol. 8, nº 1, pp. 134-149, 2012. | |
dc.relation | /*ref*/N. Takeuchi. Nanociencia y nanotecnología: La construcción de un mundo mejor átomo por átomo. Fondo de cultura económica. México, 2009. | |
dc.relation | /*ref*/A. Miravete. Los nuevos materiales en la construcción. Reverté. Barcelona, 2002 | |
dc.relation | /*ref*/Universidad Politécnica de Valencia. Enero 2015. [Online]. Available: http://www.upv.es/materiales/ Fcm/Fcm15/fcm15_3.html. | |
dc.relation | /*ref*/NETZSCH, Enero 2015 [Online]. Available: http:// www.netzsch-thermal-analysis.com/en/materialsapplications. html. | |
dc.relation | /*ref*/G. Wadel, J. Avellaneda, and A. Cuchí. La Sostenibilidad en la Arquitectura Industrializada: cerrando el ciclo de los materiales. Revista Informes de la Construcción, vol. 62, no. 517, pp. 37-51, 2010. | |
dc.relation | /*ref*/Wordreference, Enero 2015 [Online]. Available: http://www.wordreference.com/definicion | |
dc.relation | /*ref*/O Cortés, and R. Cubillos. Evaluación de la Eficiencia a partir del Análisis del Factor de Resiliencia en las Edificaciones en Bogotá. 3º Congreso Internacional de Medio Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable, Macdes. Cuba. 2014 | |
dc.relation | /*ref*/M. Hegger, H. Drexler, and M. Zeumer. Materiales. Gustavo Gili. Barcelona, 2010. | |
dc.relation | /*ref*/Sol-arq. Enero 2015 [Online]. Available: http://www. sol- arq.com/index.php/caracteristicas-materiales. | |
dc.relation | /*ref*/NewComb Spring Corp. Enero 2015 [Online]. Available: http://www.newcombspring.com/springmaterials. html. | |
dc.relation | /*ref*/P. Silver, and W. McLean, Introducción a la tecnología Arquitectónica. Parramón. Barcelona, 2008. | |
dc.relation | /*ref*/Construaprende. Enero 2015 [Online]. Available: http:// www.construaprende.com/docs/tablas/ modulos-elasticidad | |
dc.relation | /*ref*/Metalografía. Enero 2015 [Online]. Available: http://blog.utp.edu.co/metalografia/2012/07/31/2- propiedades-mecanicas-de-los-materiales/ | |
dc.relation | /*ref*/Patología + Rehabilitación + Construcción. Enero 2015 [Online]. Available: http://www.patologiasconstruccion.net/. | |
dc.relation | /*ref*/Coeficientes de dilatación térmica. Enero 2015 [Online]. Available: http://www.vaxasoftware.com/ doc_edu/fis/coefidilat.pdf. | |
dc.relation | /*ref*/Tablas y Constantes. Enero 2015 [Online]. Available: http://www.galeon.com/profedemateyfisica/tablas.pdf. | |
dc.relation | /*ref*/Electropar. Enero 2015 [Online]. Available: http:// www.electropar.co.nz/events/. | |
dc.relation | /*ref*/Erenovable. Enero 2015 [Online]. Available: http:// erenovable.com/materiales-conductores-y-materiales- aislantes/. | |
dc.relation | /*ref*/E. Peris. Life cycle, sustainability and the transcendent quality of building materials. Building and Environment, vol. 42, no. 3, pp. 1329-1334, 2007. | |
dc.relation | /*ref*/E. Rocha, E. Construcciones sostenibles: materiales, certificaciones y LCA. Revista Nodo, vol. 6, no. 11, año 6, pp. 99-116, 2011. | |
dc.relation | /*ref*/El reciclaje. Enero 2015 [Online]. Available: http:// elreciclaje.org/content/reciclaje-de-vidrio. | |
dc.source | Journal of Technology; Vol 14 No 1 (2015): Productos y servicios limpios; 117-126 | en-US |
dc.source | Revista de Tecnología; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 1 (2015): Productos y servicios limpios; 117-126 | es-AR |
dc.source | Revista de Tecnología; Vol. 14 Núm. 1 (2015): Productos y servicios limpios; 117-126 | es-ES |
dc.source | 1692-1399 | |
dc.subject | Materiales | es-ES |
dc.subject | Resilencia | es-ES |
dc.subject | Propiedades | es-ES |
dc.subject | Ambiente | es-ES |
dc.subject | Eficiencia | es-ES |
dc.title | Propiedades que definen los materiales resilientes en arquitectura | es-AR |
dc.title | Propiedades que definen los materiales resilientes en arquitectura | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de tecnología [162]