Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.

Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digit...

Full description

Autores:
Luciani Mejia, Sara
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28602
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/28602
https://doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.11
Palabra clave:
Comfort
Tropical weather
Transitory habitat
Modelling
Sustainability
Temporary housing
Confort
Clima tropical
Hábitat transitorio
Modelación
Sostenibilidad
Vivienda temporal
Rights
openAccess
License
Sara Luciani Mejia - 2014
id UCATOLICA2_97197801882c25ab0884bd536fad8af9
oai_identifier_str oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28602
network_acronym_str UCATOLICA2
network_name_str RIUCaC - Repositorio U. Católica
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Environmental simulations for material selection in temporary housing design in tropical weather conditions.
title Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
spellingShingle Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
Comfort
Tropical weather
Transitory habitat
Modelling
Sustainability
Temporary housing
Confort
Clima tropical
Hábitat transitorio
Modelación
Sostenibilidad
Vivienda temporal
title_short Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
title_full Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
title_fullStr Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
title_full_unstemmed Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
title_sort Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.
dc.creator.fl_str_mv Luciani Mejia, Sara
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Luciani Mejia, Sara
dc.subject.eng.fl_str_mv Comfort
Tropical weather
Transitory habitat
Modelling
Sustainability
Temporary housing
topic Comfort
Tropical weather
Transitory habitat
Modelling
Sustainability
Temporary housing
Confort
Clima tropical
Hábitat transitorio
Modelación
Sostenibilidad
Vivienda temporal
dc.subject.spa.fl_str_mv Confort
Clima tropical
Hábitat transitorio
Modelación
Sostenibilidad
Vivienda temporal
description Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digitales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales seleccionados previamente según lineamientos del Life Cycle Assessment (LCA), en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura, envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a Bogotá y Girardot. Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configuraciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta multidimensional y sostenible. Como resultado se encontróque materiales como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de aislamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano.
publishDate 2014
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2014-07-01 00:00:00
2023-01-23T16:02:03Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2014-07-01 00:00:00
2023-01-23T16:02:03Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2014-07-01
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.14718/RevArq.2014.16.11
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2357-626X
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1657-0308
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10983/28602
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.11
identifier_str_mv 10.14718/RevArq.2014.16.11
2357-626X
1657-0308
url https://hdl.handle.net/10983/28602
https://doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.11
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/62/139
https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/62/894
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 1 , Año 2014 : Enero - diciembre
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 104
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 96
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 16
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Revista de Arquitectura (Bogotá)
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Al-Homoud, M. S. (2005). Performance characteristics and practical applications of common building thermal insulation materials. Building and Environment, 40 (3), 353-366.
Anderson, J., Shiers, D. y Steele, K. (2009). The Green Guide to Specification (Fourth edition). Great Britain: BRE and Oxford Brookes University.
Ban, S. (2008). Doce años de arquitectura de emergencia. Barcelona: Actar.
Bleil de Souza, C. (2012). Contrasting paradigms of design thinking: The building thermal simulation tool user v. the building designer. Automation in Construction, 22, 112-122.
Bleil de Souza, C. (2013). Studies into the use of building thermal physics to inform design decision making. Automation in Construction, 30, 81-93.
Borge, D., Colmenar, A., Mur, F. y Castro, M. (2013). Impact of passive techniques and clean conditioning systems on comfort and economic feasibility in low-cost shelters. Energy and Buildings, 62, 414-426.
Briga-Sá, A., Nascimento, D., Teixeira, N., Pinto, J., Caldeira, F., Varum, H., et al. (2013). Textile waste as an alternative thermal insulation building material solution. Construction and Building Materials, 38, 155-160.
Budaiwi, I. y Abdou, A. (2013). The impact of thermal conductivity change of moist fibrous insulation on energy performance of buildings under hot?humid conditions. Energy and Buildings, 60, 388-399.
Crawford, C., Manfield, P. y McRobie, A. (2005). Assessing the thermal performance of an emergency shelter system. Energy and Buildings, 37 (5), 471-483.
Design Builder Software Ltd. (2013). Design Builder Software Ltd. Recuperado de: http://www.designbuilder.co.uk
EnergyPlus (2013). EnergyPlus Energy Simulation. Recuperado de: http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus.
Flórez, L. y Castro-Lacouture, D. (2013). Optimization model for sustainable materials selection using objective and subjective factors. Materials & Design, 46, 310-321.
Hany Abulnour, A. (2013). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, 10 (1), 10-24.
Jahan y Edwards. (2013). The Importance of Decision Support in Materials Selection. En Edwards, A. J. Multi-criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product Design (pp. 1-15). Boston: Butterworth-Heinemann.
Jelle, B. P. (2011). Traditional state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions ? Properties, requirements and possibilities. Energy and Buildings, 43 (10), 2549-2563.
Jentsch, M. F., Bahaj, A. S. y James, P. A. (2008). Climate change future proofing of buildings?Generation and assessment of building simulation weather files. Energy and Buildings, 40 (12), 2148-2168.
Korjenic, A., Petránek, V., Zach, J. y Hroudová, J. (2011). Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources. Energy and Buildings, 43 (9), 2518-2523.
Kumar, A. y Suman, B. (January de 2013). Experimental evaluation of insulation materials for walls and roofs and their impact on indoor thermal comfort under composite climate. Building and Environment, 59, 635-643.
Luciani, S. (2012). Análisis de variables para el estudio de antecedentes como aproximación metodológica para la identificación de insumos de diseño aplicado a alojamientos temporales. Alarife (23), 34-59.
Luciani, S. (2013a). Análisis de antecedentes de forma y función para la identificación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos temporales. Iconofacto, 9 (13), 27-45.
Luciani, S. (2013b). Metodología para la selección de materiales aplicada al diseño de alojamientos temporales. Documento de trabajo.
Mahdjoubi, L. y Wiltshire, J. (2001). Towards a framework for evaluation of computer visual simulations in environmental design. Design Studies, 22 (2), 193-209.
Papadopoulos, A. (2005). State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments. Energy and Buildings, 37 (1), 77-86.
Peuportier, B., Thiers, S. y Guiavarch, A. (2013). Eco-design of buildings using thermal simulation and life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 39, 73-78.
Zach, J., Hroudová, J., Brožovský, J., Krejza, Z. y Gailius, A. (2013). Development of Thermal Insulating Materials on Natural Base for Thermal Insulation Systems. Procedia Engineering, 57, 1288-1294.
Zach, J., Korjenic, A., Petránek, V., Hroudová, J. y Bednarr, T. (2012). Performance evaluation and research of alternative thermal insulations based on sheep wool. Energy and Buildings, 49, 246-253.
Zhou, X.-y., Zheng, F., Li, H.-g. y Lu, C.-l. (2010). An environment-friendly thermal insulation material from cotton stalk fibers. Energy and Buildings, 42 (7), 1070-1074.
dc.rights.spa.fl_str_mv Sara Luciani Mejia - 2014
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
rights_invalid_str_mv Sara Luciani Mejia - 2014
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
text/html
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Católica de Colombia
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/62
institution Universidad Católica de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/372b420a-cd32-4bc2-ad63-dd9835c42a8d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 4d2befafbe299707e0b8cb8190004b97
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1808402561362821120
spelling Luciani Mejia, Sara51ad731b-a9d9-4835-8f78-553444b998bf3002014-07-01 00:00:002023-01-23T16:02:03Z2014-07-01 00:00:002023-01-23T16:02:03Z2014-07-01Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digitales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales seleccionados previamente según lineamientos del Life Cycle Assessment (LCA), en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura, envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a Bogotá y Girardot. Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configuraciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta multidimensional y sostenible. Como resultado se encontróque materiales como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de aislamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano.In order to mitigate the impact caused by the loss of home due to the constant natural events that take place, this proposal gives a proper building system design that allows temporary housing for the affected. In this regard, there was a number of environmental simulations with digital media technology, which gave insights on the thermal performance of the material previously selected according to Life Cycle Assesment (LCA) guidelines, regarding building components such as the foundations, structure, envelope and roof, in tropical weather. The simulations were applied in the cities of Bogota and Girardot. Likewise, there is an exploration of the relation between the materials with four different design configurations and seven types of ventilation, in order to obtain a multidimensional and sustainable answer. Findings show that materials such as guadua, vegetable fibers, and sinthetic fibers, joint with isolation strategies and ventilation configurations, could contribute to thermal comfort in the temporary housing design within the Colombian context.application/pdftext/html10.14718/RevArq.2014.16.112357-626X1657-0308https://hdl.handle.net/10983/28602https://doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.11spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/62/139https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/62/894Núm. 1 , Año 2014 : Enero - diciembre10419616Revista de Arquitectura (Bogotá)Al-Homoud, M. S. (2005). Performance characteristics and practical applications of common building thermal insulation materials. Building and Environment, 40 (3), 353-366.Anderson, J., Shiers, D. y Steele, K. (2009). The Green Guide to Specification (Fourth edition). Great Britain: BRE and Oxford Brookes University.Ban, S. (2008). Doce años de arquitectura de emergencia. Barcelona: Actar.Bleil de Souza, C. (2012). Contrasting paradigms of design thinking: The building thermal simulation tool user v. the building designer. Automation in Construction, 22, 112-122.Bleil de Souza, C. (2013). Studies into the use of building thermal physics to inform design decision making. Automation in Construction, 30, 81-93.Borge, D., Colmenar, A., Mur, F. y Castro, M. (2013). Impact of passive techniques and clean conditioning systems on comfort and economic feasibility in low-cost shelters. Energy and Buildings, 62, 414-426.Briga-Sá, A., Nascimento, D., Teixeira, N., Pinto, J., Caldeira, F., Varum, H., et al. (2013). Textile waste as an alternative thermal insulation building material solution. Construction and Building Materials, 38, 155-160.Budaiwi, I. y Abdou, A. (2013). The impact of thermal conductivity change of moist fibrous insulation on energy performance of buildings under hot?humid conditions. Energy and Buildings, 60, 388-399.Crawford, C., Manfield, P. y McRobie, A. (2005). Assessing the thermal performance of an emergency shelter system. Energy and Buildings, 37 (5), 471-483.Design Builder Software Ltd. (2013). Design Builder Software Ltd. Recuperado de: http://www.designbuilder.co.ukEnergyPlus (2013). EnergyPlus Energy Simulation. Recuperado de: http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus.Flórez, L. y Castro-Lacouture, D. (2013). Optimization model for sustainable materials selection using objective and subjective factors. Materials & Design, 46, 310-321.Hany Abulnour, A. (2013). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, 10 (1), 10-24.Jahan y Edwards. (2013). The Importance of Decision Support in Materials Selection. En Edwards, A. J. Multi-criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product Design (pp. 1-15). Boston: Butterworth-Heinemann.Jelle, B. P. (2011). Traditional state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions ? Properties, requirements and possibilities. Energy and Buildings, 43 (10), 2549-2563.Jentsch, M. F., Bahaj, A. S. y James, P. A. (2008). Climate change future proofing of buildings?Generation and assessment of building simulation weather files. Energy and Buildings, 40 (12), 2148-2168.Korjenic, A., Petránek, V., Zach, J. y Hroudová, J. (2011). Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources. Energy and Buildings, 43 (9), 2518-2523.Kumar, A. y Suman, B. (January de 2013). Experimental evaluation of insulation materials for walls and roofs and their impact on indoor thermal comfort under composite climate. Building and Environment, 59, 635-643.Luciani, S. (2012). Análisis de variables para el estudio de antecedentes como aproximación metodológica para la identificación de insumos de diseño aplicado a alojamientos temporales. Alarife (23), 34-59.Luciani, S. (2013a). Análisis de antecedentes de forma y función para la identificación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos temporales. Iconofacto, 9 (13), 27-45.Luciani, S. (2013b). Metodología para la selección de materiales aplicada al diseño de alojamientos temporales. Documento de trabajo.Mahdjoubi, L. y Wiltshire, J. (2001). Towards a framework for evaluation of computer visual simulations in environmental design. Design Studies, 22 (2), 193-209.Papadopoulos, A. (2005). State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments. Energy and Buildings, 37 (1), 77-86.Peuportier, B., Thiers, S. y Guiavarch, A. (2013). Eco-design of buildings using thermal simulation and life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 39, 73-78.Zach, J., Hroudová, J., Brožovský, J., Krejza, Z. y Gailius, A. (2013). Development of Thermal Insulating Materials on Natural Base for Thermal Insulation Systems. Procedia Engineering, 57, 1288-1294.Zach, J., Korjenic, A., Petránek, V., Hroudová, J. y Bednarr, T. (2012). Performance evaluation and research of alternative thermal insulations based on sheep wool. Energy and Buildings, 49, 246-253.Zhou, X.-y., Zheng, F., Li, H.-g. y Lu, C.-l. (2010). An environment-friendly thermal insulation material from cotton stalk fibers. Energy and Buildings, 42 (7), 1070-1074.Sara Luciani Mejia - 2014info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/62ComfortTropical weatherTransitory habitatModellingSustainabilityTemporary housingConfortClima tropicalHábitat transitorioModelaciónSostenibilidadVivienda temporalSimulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.Environmental simulations for material selection in temporary housing design in tropical weather conditions.Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationOREORE.xmltext/xml2600https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/372b420a-cd32-4bc2-ad63-dd9835c42a8d/download4d2befafbe299707e0b8cb8190004b97MD5110983/28602oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/286022023-03-24 16:12:38.072https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Sara Luciani Mejia - 2014https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com