Aplicación De Estrategias Bioclimáticas En Espacios Urbanos y Arquitectónicos

El artículo aborda dos propuestas de diseño arquitectónico sostenible en contextos urbanos: un corredor verde urbano en el tejido tradicional (DAMERO) y un Centro de Rehabilitación Física para Deportistas. El primer proyecto busca mitigar los impactos ambientales y sociales de la ciudad contemporáne...

Full description

Autores:
Osorio Posada, Santiago
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Católica de Pereira
Repositorio:
Repositorio Institucional - RIBUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10785/16591
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Palabra clave:
6. Humanidades::6D. Arte::6D07. Arquitectura y urbanismo
Cerredor Verde
Sostenibilidad
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Resiliencia Climática
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description El artículo aborda dos propuestas de diseño arquitectónico sostenible en contextos urbanos: un corredor verde urbano en el tejido tradicional (DAMERO) y un Centro de Rehabilitación Física para Deportistas. El primer proyecto busca mitigar los impactos ambientales y sociales de la ciudad contemporánea mediante la integración de vegetación en el espacio urbano. Se plantea como una solución para reducir el efecto de isla de calor, mejorar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia climática, al tiempo que ofrece espacios públicos más sostenibles y habitables. Este enfoque favorece el confort térmico y la calidad del aire, además de mejorar la conectividad biológica y el bienestar ciudadano. El segundo proyecto, el Centro de Rehabilitación Física para Deportistas, se desarrolla bajo un enfoque climático que optimiza la eficiencia térmica del edificio. Se realiza un análisis de la carga calórica generada por los ocupantes y equipos operativos, implementando estrategias pasivas como la ventilación cruzada para la disipación del calor. Adicionalmente, se incorpora un sistema de termosifón para mejorar la circulación del aire caliente y celosías horizontales que controlan la incidencia solar. Estas estrategias se complementan con un reloj solar en la cubierta, que permite ajustar la orientación y la eficacia de las sombras según la trayectoria del sol. Ambas propuestas representan modelos de desarrollo urbano sustentable que buscan equilibrar el confort ambiental con la eficiencia energética, respondiendo a los retos climáticos actuales a través de estrategias de diseño pasivo e integración con el medio natural.
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Se plantea como una solución para reducir el efecto de isla de calor, mejorar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia climática, al tiempo que ofrece espacios públicos más sostenibles y habitables. Este enfoque favorece el confort térmico y la calidad del aire, además de mejorar la conectividad biológica y el bienestar ciudadano. El segundo proyecto, el Centro de Rehabilitación Física para Deportistas, se desarrolla bajo un enfoque climático que optimiza la eficiencia térmica del edificio. Se realiza un análisis de la carga calórica generada por los ocupantes y equipos operativos, implementando estrategias pasivas como la ventilación cruzada para la disipación del calor. Adicionalmente, se incorpora un sistema de termosifón para mejorar la circulación del aire caliente y celosías horizontales que controlan la incidencia solar. Estas estrategias se complementan con un reloj solar en la cubierta, que permite ajustar la orientación y la eficacia de las sombras según la trayectoria del sol. Ambas propuestas representan modelos de desarrollo urbano sustentable que buscan equilibrar el confort ambiental con la eficiencia energética, respondiendo a los retos climáticos actuales a través de estrategias de diseño pasivo e integración con el medio natural.This article addresses two proposals for sustainable architectural design in urban contexts: an urban green corridor within the traditional urban fabric (DAMERO) and a Physical Rehabilitation Center for Athletes. The first project seeks to mitigate the environmental and social impacts of the contemporary city by integrating vegetation into the urban space. It is proposed as a solution to reduce the heat island effect, improve biodiversity, and strengthen climate resilience, while offering more sustainable and livable public spaces. This approach promotes thermal comfort and air quality, as well as improving biological connectivity and citizen well-being. The second project, the Physical Rehabilitation Center for Athletes, is developed using a climate-based approach that optimizes the building's thermal efficiency. An analysis is performed of the heat load generated by occupants and operating equipment, implementing passive strategies such as cross-ventilation for heat dissipation. Additionally, a thermosiphon system is incorporated to improve hot air circulation and horizontal louvers control solar radiation. These strategies are complemented by a sundial on the roof, which allows the orientation and effectiveness of the shading to be adjusted according to the sun's path. Both proposals represent sustainable urban development models that seek to balance environmental comfort with energy efficiency, responding to current climate challenges through passive design strategies and integration with the natural environment.1. RESUMEN [ABSTRACT] 3 2. INTRODUCCIÓN 5 3. OBJETIVOS 6 4. METODOLOGÍA 7 5. DESARROLLO METODOLÓGICO Y PROYECTUAL 8 6. CONCLUSIONES 14 7. BIBLIOGRAFÍA 26IntroducciónObjetivosMetodologíaDesarrollo Metodológico y ProyectualConclusionesBibliografíaEspecializaciónEspecialista en Arquitectura y Urbanismo Bioclimatico26application/pdfspaUniversidad Católica de PereiraFacultad de Arquitectura y DiseñoPereiraEspecialización en Arquitectura y Urbanismo BioclimaticoAplicación De Estrategias Bioclimáticas En Espacios Urbanos y ArquitectónicosTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Penagos, G. L. (2015). Política Pública de Construcción Sostenible. Universidad Pontificia Bolivariana.Penagos, G. L. (2015). Guías de Construcción Sostenible. Universidad Pontificia Bolivariana.Castro Lancharro,B.(2021). Infraaestructura verde urbana I: Retos, oportunidades y manual de buenas prácticas. Banco interameticano de Desarrollo.Martínez, A., & Molina, M. (2020). Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Secretaría de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Landaeta, A. M., Ospina, A., Castillo, D., Lizcano, J. D., López, J. S., Pupo, L., Arroyave, N., Uribe, S., & Carreño, T. (2021). Estado de la Construcción Sostenible en Colombia. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.Red Hidroclimatológica de Risaralda. (2022). Reporte Hidroclimatológico Anual 2022 ETH-La Católica. https://www.redhidro.orgDatos climáticos y meteorológicos históricos simulados para Pereira. https://www.meteoblue.com/6. Humanidades::6D. Arte::6D07. 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Institucional de la Universidad Católica de Pereira - 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