Pfi sabina rodriguez

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Pfi sabina rodriguez

  1. 1. Mu· C· H· B· A Museo del Casco Histórico de Buenos Aires Sabina Rodriguez Mat. n° 3701 - 1288 PFI B + S + B Borrachia / Speranza / Barroso 2013
  2. 2. TEMA Museo del Casco Histórico de Buenos Aires El proyecto propone recopilar en una sola sede la historia de la ciudad de Buenos Aires, la de sus habitantes, sus usos y costumbres, su arquitectura y las vivencias de los porteños y de aquellos que pasaron por Buenos Aires durante el período poscolonial (Siglo XIX), manteniendo viva la memoria urbana albergando en sus colecciones diversos objetos característicos, desde bacinillas y fonógrafos, hasta azulejos, juguetes, documentos, curiosidades y fotografías). También contará con una sala de conferencias, que podrá ser utilizada tanto por charlas organizadas por el museo, como por cualquier evento relacionado con el Casco Histórico ■
  3. 3. SITIO Ubicación Terreno Paseo San Telmo Puerto Madero Chile San Lorenzo Dique Av. Paseo Colón Balcarce Defensa Mexico Av. Independencia Facultad de ingeniería UBA
  4. 4. SITIO Terreno Vacío urbano Compromiso con su entorno: Tomar patrones urbanos existentes. Chile Zonificación APH1 Enaltecer valor patrimonial del área Av. Paseo Colón
  5. 5. IMPLANTACION Asoleamiento Orientación Sur - Este Orientación Oeste Orientación Sur Orientación Este Orientación Norte Protegido por vecino Luminosidad Luminosidad Luminosidad Radiación solar Radiación solar Radiación solar
  6. 6. IMPLANTACION Compromiso con el entorno Manzanas y Línea de frente consolidadas
  7. 7. IMPLANTACION Compromiso con el entorno Alturas Recova
  8. 8. IMPLANTACION Flujo peatonal Chile Accesibilidad Servicios Acceso secundario Acceso principal Recova Vía Rápida Av. Paseo Colón
  9. 9. Programa Hall + Recepción Tienda 70 m² Cafetería + Cocina 130 m² Sala de conferencias (125p) + Apoyo 300 m² Foyer sala de conferencias 150 m² Salas exposiciones permanentes 700 m² Salas exposiciones temporarias 700 m² Depósito + Sala de curadores 150 m² Administración 110 m² Acceso secundario 100 m² Salas técnicas 400 m² Circulaciones 400 m² Baños 200 m² TOTAL 3610 m² 11.08% 200 m² 30.47% 12.47% 3.05% 42.94% FOS: 1 FOT: 2.86
  10. 10. ESTRUCTURA FUNCIONAL Planta de acceso Sector servicios Acceso secundario Acceso peatonal principal A Sala de conferencias Exposiciones colgantes A exposiciones
  11. 11. ESTRUCTURA FUNCIONAL Sector servicios Desde PB Planta subsuelo
  12. 12. ESTRUCTURA FUNCIONAL Planta 1° Piso A PB Exposiciones colgantes A 2° Piso Pend 10 %
  13. 13. ESTRUCTURA FUNCIONAL A 1° P Planta 2° Piso Pend 10 % Exposiciones colgantes
  14. 14. ESTRUCTURA FUNCIONAL Planta azotea
  15. 15. ESTRUCTURA FUNCIONAL Planta de techos
  16. 16. ESTRUCTURA FUNCIONAL Corte A - A
  17. 17. ESTRUCTURA FUNCIONAL Corte A - A
  18. 18. ESTRUCTURA FUNCIONAL Corte D - D
  19. 19. ESTRUCTURA FUNCIONAL Corte D - D
  20. 20. ESTRUCTURA MORFOLOGICA
  21. 21. ESTRUCTURA MORFOLOGICA Vista calle Chile
  22. 22. ESTRUCTURA MORFOLOGICA Vista av. Paseo Colón
  23. 23. ESTRUCTURA RESISTENTE - SUSTENTABILIDAD ESTRUCTURA Losas alivianadas con losas Prenova® Se escogió estructura de hormigón armado, por el bajo mantenimiento que requiere y la flexibilidad de diseño que permite. Para el sector de servicios, presenta sistema tradicional de losas, vigas y columnas, con tabiques para dar rigidez al conjunto. El resto de la estructura esta compuesta por entrepiso sin vigas, alivianado con el sistema de pelotas Prenova, para poder disponer de luces más grandes y mayor facilidad para el tendido de conductos.
  24. 24. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA FUNDACIONES
  25. 25. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA SOBRE SUBSUELO
  26. 26. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
  27. 27. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA SOBRE PRIMER PISO
  28. 28. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA SOBRE SEGUNDO PISO
  29. 29. ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA SOBRE AZOTEA
  30. 30. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte A - A
  31. 31. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte A - A
  32. 32. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Fachada ventilada Orientación Este
  33. 33. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Fachada ventilada Orientación Este verano invierno
  34. 34. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Fachada ventilada Remate superior
  35. 35. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Fachada ventilada Encuentro entrepiso
  36. 36. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Fachada ventilada Arranque inferior
  37. 37. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Chimenea solar verano invierno
  38. 38. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD
  39. 39. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD
  40. 40. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Detalle subsuelo
  41. 41. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte B - B
  42. 42. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte B - B
  43. 43. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Detalle fachada Sur Paneles de cemento reforzado sobre perfil omega, con aislación
  44. 44. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Detalle fachada Sur Remate superior
  45. 45. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Detalle fachada Sur Encuentro con carpintería DVH
  46. 46. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Detalle fachada Sur Arranque inferior
  47. 47. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte C - C
  48. 48. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte C - C
  49. 49. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Muro cortina DVH
  50. 50. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Muro cortina DVH Remate superior
  51. 51. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Muro cortina DVH Encuentro con entrepiso
  52. 52. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Muro cortina DVH Encuentro con piso inferior
  53. 53. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte D - D
  54. 54. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD Corte D - D
  55. 55. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD
  56. 56. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS Una de las variables principales de diseño del proyecto es la sustentabilidad. Por esto se busco nuclear los sectores húmedos, para evitar extensos tendidos de cañerías desde las montantes y bajadas hasta artefactos. También se decidió recuperar las aguas grises producidas para reutilizarlas en los depósitos de los inodoros.
  57. 57. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS RECUPERACIÓN DE AGUAS GRISES Con este sistema, además de reducir el consumo de agua potable, se reduce la cantidad de producción de efluentes cloacales INODOROS LOW-FLUSH
  58. 58. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS - SUBSUELO
  59. 59. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – PLANTA BAJA
  60. 60. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – PRIMER PISO
  61. 61. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – SEGUNDO PISO
  62. 62. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – AZOTEA
  63. 63. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – PLANTA DE TECHOS
  64. 64. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION SANITARIA Y GAS – CALCULOS
  65. 65. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – SISTEMA VRV RAZONES POR LAS QUE UN VRV AHORRA ENERGIA ■ ELIMINACION DEL FLUIDO INTERMEDIARIO ■ REDUCCION DE LA ENERGIA TRANSFERENCIA DE CALOR, YA QUE PARA LLEVAR A LA TEMPERATURA DESEADA UN REFRIGERANTE SE NECESITA LA MITAD DE LA ENERGIA QUE CON EL AGUA (PARA TRANSFERIR 100.000 Kcal SE PRECISAN 2.5 KW, CONTRA 4.7 KW DEL AGUA) ■ ELIMINACION DEL EXCESO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION. AL PERMITIR VARIAR EL VOLUMEN DE REFRIGERANTE SEGUN LA NECESIDAD DE CADA LOCAL, NO HAY DESPERDICIO ■ ALTA EFICIENCIA A CARGAS PARCIALES
  66. 66. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – PLANTA SUBSUELO
  67. 67. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – PLANTA BAJA
  68. 68. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – PRIMER PISO
  69. 69. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – SEGUNDO PISO
  70. 70. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – AZOTEA
  71. 71. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
  72. 72. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION CONTRA INCENDIO – PLANTA SUBSUELO
  73. 73. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION CONTRA INCENDIO – PLANTA BAJA
  74. 74. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION CONTRA INCENDIO – PRIMER PISO
  75. 75. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION CONTRA INCENDIO – SEGUNDO PISO
  76. 76. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION CONTRA INCENDIO – AZOTEA
  77. 77. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS ILUMINACION LED  Trabajan a 220V / 12 W No emiten calor, rayos UV, ni infrarrojos Buena eficiencia eléctrica: logran mayor luminosidad consumiendo menor potencia. Ahorran un 80% de energía en comparación con luminarias tradicionales.
  78. 78. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA - SUBSUELO
  79. 79. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA – PLANTA BAJA
  80. 80. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA – PRIMER PISO
  81. 81. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA – SEGUNDO PISO
  82. 82. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD INSTALACION ELECTRICA – AZOTEA
  83. 83. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – PLANTA SUBSUELO
  84. 84. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – PLANTA BAJA
  85. 85. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – PRIMER PISO
  86. 86. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – SEGUNDO PISO
  87. 87. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – PLANTA AZOTEA
  88. 88. DISEÑO DE LA MATERIALIDAD - SUSTENTABILIDAD PLANOS DE REPLANTEO – PLANTA TECHOS
  89. 89. SUSTENTABILIDAD  Aprovechamiento de las condiciones climáticas según orientación.  Utilización racional de la materialidad (DVH, losas Prenova®, fachada Sur y cubierta aislada) para reducir el gasto energético de mantenimiento y funcionamiento del edificio.  Utilización luminarias LED  Fachada ventilada al Este.  Chimenea Solar.  Recuperación de aguas grises.
  90. 90. INNOVACION Con el proyecto se busca la incorporación de tecnologías innovadoras en los campos de materiales, sistemas constructivos, instalaciones, que permitan reducir el consumo de energía y recursos tanto para el mantenimiento como para el funcionamiento del edificio ■ Se busca innovar en la forma de vivenciar las exposiciones, ya que el museo no esta organizado como salas individuales a las cuales hay que entrar para ver lo expuesto, sino que el recorrido incluye la circulación vertical como espacio integrador ■ En la búsqueda de exposiciones más dinámicas y didácticas, se incluye un sistema opcional de audioguías, así como también sectores con PCs para consultar una biblioteca digital con información pertinente al Casco Histórico de Buenos Aires ■
  91. 91. CONFERENCIAS PRESENCIADAS XXIII CLEFA (Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura)■ Conferencia sobre Desarrollo Sustentable, SCA ■ Presentación Módulo H, Fematec ■ Charla sobre losas Prenova, UM ■ Conferencias varias de estudios de arquitectura en Auditorio UM ■

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