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tubos de cartón, tierra alivianada, quincha prefabricada, chapas, metales, paneles, bambú, plásticos, lonas, madera | taller danza | facultad de arquitectura | universidad de la república | montevideo | uruguay

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SHIGERU BAN Tubos de carton D O S S I E R

Suelo, vivienda y contexto social.

biografía

1957- 1977-1980 1980-1982 1982-1983 1984 1985 1993-1995 1995

1996

nace en TokioSouthern California Institute of ArchitectureCooper Union School of ArchitectureTrabaja para Arata Isozaki, TokioRecibe la licenciatura de Arquitectura de la Cooper UnionEstablece su despacho privado en TokioProfesor adjunto de arquitectura en la Tama Art UniversityAsesor de Alto Comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR)Profesor adjunto de arquitectura en la Yokohama National UniversityProfesor adjunto de arquitectura en la Nihon University

El hecho de considerar el trabajo de BAN como el desarrollo de un estilo poco ortodoxo, y tal vez de una sensibilidad inusualmente aguda hacia los materiales, significaría no tener en cuenta el más amplio contexto social en que se desarrolla su trabajo. Es importante entender cómo éste se interrelaciona con las circunstancias culturales generales y, en particular, con la visión japonesa del suelo. El concepto japonés de la propiedad y del uso del suelo es todavía un concepto extraordinariamente agrario. A pesar de la rápida propagación de la urbanización, los japoneses han continuado anclados a un concepto determinado del suelo, incluso en el centro de las grandes ciudades, que es el concepto de un agricultor de un lugar privado y casi sagrado.Estas percepciones agrarias del suelo se reflejan todavía en la mayor parte de la arquitectura japonesa moderna. El movimiento moderno radical, el movimiento postmoderno autóctono, el movimiento moderno más conservador; en definitiva, el conglomerado de estilos discordantes que conforman la realidad de la mayor parte de las formas construidas en Japón surge de estas ideas de la propiedad del suelo y, una vez aliado con el hedonismo financiero de finales de los ochenta, constituye una visión autorreferente del papel de la arquitectura en el contexto social. El trabajo de BAN para la comunidad de Kobe es particularmente significativo en cuanto que abraza la idea de participación de, en definitiva, los sin suelo: los refugiados, los sin casa. Rechaza el muy arraigado concepto parroquial del suelo y, al abrazar un nuevo concepto mucho más amplio del campo de la aplicación de la arquitectura, redefine de manera radical los parámetros de la profesión en Japón.También es significativo que el campo que ha escogido para desarrollar su actividad sea el de la vivienda social. En su período inicial, cuando Japón se abrió a las influencias externas en el período Meiji, después de cuatrocientos años de aislamiento, el país importó ideas, incluidas las de la arquitectura moderna, con un justo grado de rigor. Sin embargo, y de alguna manera irónicamente, Japón no importó las últimas ideas, ideas sobre como corregir los anteriores errores y los errores modernos. Una de ellas fue la importancia de la vivienda social. Los primeros maestros del movimiento moderno agudizaron todo su ingenio en este tipo de arquitectura y subsecuentemente definieron un nuevo papel social del ejercicio de la arquitectura. Estos ideales de principios del siglo XX y las últimas lecciones sobre viviendas sociales, no han llegado a penetrar en la conciencia de la arquitectura en Japón. Si, tal como dijo Mies van der Rohe, la arquitectura no es un arte individualista, sino que depende del tiempo, entonces BAN está preparado para representar una diferencia fundamental.Al responder tan claramente al contexto social más amplio en sus viviendas para las víctimas del desastre de Kobe y en las estructuras temporales para los refugiados de Ruanda, y al rechazar la idea de que la arquitectura es meramente el resultado final del desarrollo comercial o de la política industrial, BAN traslada su trabajo hacia un área hacia la que se ha dirigido una parte muy pequeña de la arquitectura japonesa recientemente. El mismo BAN claramente se da cuenta del significado de este aspecto de su trabajo. “No sólo la cantidad, sino la calidad de la arquitectura social es un fenómeno del diseño del siglo XX. Por supuesto, me gustaría hacer algunas piezas relevantes de arquitectura, pero con tantos desastres naturales o causados por el ser humano, es muy importante para nosotros, las personas que nos dedicamos a la arquitectura, enfrentarnos a los problemas de la vivienda.”

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E.Arralde, C.Bentancur, A.Cabrera, C.CampañaTRABAJO PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UDELAR

MATERIALES: TUBOS DE CARTON D O S S I E R

TUBOS DE PAPEL RECICLADO

Utilizados como mampuestos, integran una alternativa técnica constructiva de posible aplicación en nuestro medio; atendiendo a la preocupación por el medio ambiente.

Como materia prima se utiliza papel reciclado, obtenido mediante desechos urbanos y productos de la madera; resultando ser un elemento reciclado y reciclable.

El papel es un material duradero que obtiene cualidades estables como producto industrial, es ecológico, liviano, simple y agradable por su color y textura.Los tubos adquieren resistencia al agua y al fuego, mediante distintos tratamientos realizados durante el proceso productivo o como recubrimiento superficial.Poseen resistencia estructural. Su aislación térmica y humídica resulta aceptable comparada a un mampuesto tradicional.

El sistema, combinable con otras tecnologías, se basa en el mantenimiento y simple reposición de piezas. Permite la realización de obras de rápido y fácil montaje y desmontaje. Es un sistema económico y de simple ejecución. Brinda un gran campo de aplicación.

C.Acle, A.Acosta, M.Acosta, A.Alvarez,

A partir del informe de la Facultad de Ingeniería de abril de 1996, donde se caracterizan y evalúan los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de Montevideo, se dedujeron directivas para identificar los de mayor volumen con uso probable en la construcción. Allí se encuentra el papel entre los tres primeros y más adelante los envases de cartón y el cartón, materia prima para la producción de tubos de este material. Paralelamente se relevaron las bocas de salida y los volúmenes de tubos de cartón desechados por la industria y el comercio local.

Con estos datos se observó que es razonablemente posible obtener, con una estructura de gestión simple, una cantidad importante de estos elementos que permita satisfacer una demanda hipotética.

Es en este punto, que realizando la búsqueda de antecedentes o eventuales aplicaciones, se encuentra el trabajo desarrollado por el arquitecto japonés Shigeru Ban, con quien se estableció contacto directo vía internet. El citado arquitecto ha realizado con tubos de cartón diversas obras, entre ellas unidades habitacionales para víctimas de un terremoto y resguardados para refugiados de Ruanda.

Así se potenció la idea primaria, dando lugar a la posibilidad de desarrollo de una construcción modular en base a un núcleo básico, solución habitacional apropiada para el contexto determinado por el equipo docente, consistente en construcciones de emergencia para evacuados de una inundación.

El trabajo prosiguió con el estudio de la resistencia, el comportamiento térmico, acústico y humídico, los procedimientos constructivos para el ensamblado, protecciones y terminaciones, etc.

Finalmente se concretó el trabajo en un informe de quince páginas, la realización de un prototipo correspondiente a un sector de muro y el montaje de una maqueta, elementos que permitieron documentar con mayor claridad de propuesta.

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HIPÓTESIS A DESARROLLAR

Nuestro trabajo propone la utilización del papel reciclado en elementos de aplicación en la construcción en nuestro medio. Dirigido especialmente a viviendas de interés social así como viviendas temporales de emergencia.

FUENTES DE OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA

De acuerdo al “estudio de caracterización y cuantificación de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de Montevideo” realizado por la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería 3 se observa que: los elementos que constituyen la materia prima son: el papel 6.27%, envases de cartón 2.12%, cartón 1.35% y madera 0.04%; los cuales conforman el 10% de la producción de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo.

Esto fortalece nuestra propuesta atendiendo a dos premisas: la existencia de materia prima para la producción de tubos y la contribución al cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje de residuos sólidos.

Otra fuente de obtención de la materia prima responde a la utilización de productos y subproductos de la industria maderera, que previendo su futuro desarrollo en base ala forestación actual, puede convertirse en un importante suministrador.

GESTIÓN DE OBTENCIÓN DE TUBOS

1- Recolección de tubos de residuo. Datos de la investigación: - Diario El País: venta de tubos de hasta 1.40m de largo a 1$u/Kg de tubo. - Supermercados: no tienen costo, Obtención de tubos 0.5m de largo.

2- Compra de tubos de cartón reciclado a fábricas. Datos de la investigación: - KENSTROM S.A.(Argentina)4 Tubo de 2.05m de largo: U$S 3.60 - MENTOR S.A. (Uruguay)

TRABAJO PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UDELAR

MATERIALES: TUBOS DE CARTON D O S S I E R

ANTECEDENTES DE USO EN CONSTRUCCION

1- TUBOS DE PAPEL RECICLADO: SHIGERU BAN

Su trabajo en Japón se desarrolla en el más amplio contexto social. Incorpora la vivienda como desarrollo de una actividad social, área a la que se ha dirigido una parte muy pequeña de la arquitectura japonesa.

Actualmente integra la organización V.A.N.2, con respecto a la misma declara: “Mi interés primario como arquitecto hasta ahora, no es hacer edificios monumentales, sino tratar de actuar para el bien de la sociedad.

Usando la tecnología de la arquitectura de papel que he desarrollado hice una iglesia temporal y unidades habitacionales en Kobe, para víctimas del gran terremoto Hashin con un grupo de voluntarios. Con la misma tecnología he desarrollado resguardos para los refugiados de Ruanda y otros países africanos en cooperación con la oficina N.N.H.C.R.

Los problemas en Kobe y Ruanda son solamente la punta del iceberg. Mi idea de la arquitectura de papel es sólo una de las posibles soluciones a estos problemas; por lo tanto he decidido establecer una red de personas alrededor del mundo con las mismas preocupaciones. Sinceramente espero que estos miembros intercambien actualmente información en problemas de vivienda de minorías y promuevan actividades voluntarias para mejorar la condición de vida de estos grupos.”

2- TEJAS Y CHAPAS DE PAPEL RECICLADO

La empresa FELIDAN S.A., ubicada en Cno. Osbaldo Rodriguez 3712 Montevideo, Uruguay; fabrica tejas planas y chapas de papel reciclado, asfaltado y revestido.

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TRABAJO PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UDELAR

MATERIALES: TUBOS DE CARTON D O S S I E R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Al ser productos industriales sus cualidades son fácilmente controlables. Se obtiene un elemento mucho más liviano que la madera, sin mencionar el acero o el hormigón, permitiendo por lo tanto realizar construcciones livianas.- La resistencia estructural de los tubos de papel reciclado varía según el contenido de humedad y el método de moldeo. En general es poco menor a la resistencia media de la madera. Ensayo de resistencia a la compresión realizado en el Laboratorio de Facultad de Arquitectura, resumen de resultados:

- tubo de 1cm de espesor diámetro int. 7.74cm 213K/cm2 diámetro ext. 8.74cm

- tubo de 1.5cm de espesor diámetro int. 7.74 cm 194K/cm2 diámetro ext. 9.34cm

Al llegar a estos valores, se observa que el manómetro se detiene y luego comienza a descender, no se producen fisuras aunque presenta una pequeña deformación en las bases.

- Ante la presencia de agua y humedad los tubos deben ser tratados para mantener su inalterabilidad, siendo protegidos mediante tratamientos, así sea durante el proceso de producción o superficiales como la aplicación exterior de pintura hidrorepelente.Ejemplos: 1- incastain 2- barniz poliuretánico con filtro solar 3- laca plastificante 4- mpermeabilizante incoloro con silicona

- Los tubos deben ser tratados mediante la aplicación de pintura ignífuga. En caso de aplicarse, la misma resuelve simultaneamente la protección humídica. No se debe aplicar otra capa de alguna pintura , ya que las pinturas comunes son combustibles. Se adjunta como documento un informe técnico de la Dirección Nacional de Bomberos.Ejemplo: pintura ignifuga de lusol s.a.6

- El comportamiento acústico es directamente proporcional a la masa y a la hermeticidad; por lo tanto se logrará menor o mayor aislación acústica dependiendo de: espesor de tubo, hermeticidad que se logre en la ejecución7 y terminación que se realice.

- Los tubos de papel son altamente duraderos, en este sentido pueden ser considerados como “madera evolucionada”. La durabilidad se basa en el mantenimiento y/o la reposición de las distintas piezas, lo cual es muy sencillo debido a la simplicidad del sistema constructivo.

PROPUESTAS DE UTILIZACIÓN

1- construcciones temporales: viviendas de emergencia, obradores, quioscos, e x p o s i c i o n e s , casas para salvavidas, etc.2- resolución de núcleos básicos evolutivos3- tabiquería interior4- pisos y entrepisos5- encofrados perdidos en losas de hormigón armado6- mobiliario/equipamiento

De acuerdo al universo de posibilidades de aplicación de los tubos y observando la realidad actual del país8, optamos por profundizar en dos de dichas propuestas. Nuestra intención es aportar soluciones a problemas concretos como la vivienda para emergencia o vivienda popular de bajos recursos.

1 - v i v i e n d a d e e m e r g e n c i a : Encontramos ideal la aplicación de la tecnología en estudio para aportar soluciones a este tipo de problemática, viviendas para inundados o desplazados a causa de otras contingencias. Planteamos la resolución integral de la vivienda con tubos de papel reciclado.

2- núcleo básico evolutivo: En este caso planteamos la resolución de la vivienda utilizando esta tecnología aplicada al cerramiento vertical. Consideramos importante la posibilidad de evolución de dicha vivienda en cuanto al crecimiento y fundamentalmente de acuerdo a la incorporación de mejoras para la consolidación de una vivienda definitiva.

GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS

V e m o s c o n v e n i e n t e l a obtención de los tubos mediante la fabricación industrial. Implantando una fábrica permanente así como un sistema de producción in-situ; requiriéndose en ambos casos una simple infraestructura. La obtención de materia prima para la producción se puede realizar mediante la organización de grupos recolectores de residuos.9

PROCESO DE PRODUCCIÓN

En cuanto al proceso de reciclaje se licúa el papel5 en un pulper, luego la pasta es dosificada, agregando resinas especiales para tratamiento hidrorepelente. La mezcla recorre mediante cintas, un circuito de cilindros que lo van prensando hasta llegar a una lámina del espesor que se pretende obtener, se cortan las planchas y se deja secar.

Los tubos se componen por capas de papel reciclado tipo Durox 150, y un elemento adhesivo tipo cola.

Se colocan las capas de papel paralelas y separadas entre sí, desplazándolas sobre rodillos, son llevadas a un recipiente que contiene el adhesivo. Al salir de este recipiente son unidas una sobre otra y así adheridas se colocan entre un eje metálico y una polea de goma que les ejerce presión y las hace girar en forma de espiral alrededor del eje, formando un tubo continuo. Se cortan tubos de largos determinados y se colocan dentro de una cámara de secado durante 25hs. Previo a su uso se cortan con sierras de alta precisión según largos necesarios.

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PROPUESTA VIVIENDA MINIMA

tensortensor

Tablón para encastreTablón para encastre

Madera de encastreMadera de encastre

Patín de hormigónPatín de hormigón

Revoque interiorRevoque interior

Tubo diámetro ext. 9.3cmTubo diámetro ext. 9.3cm

ladrilloladrillo

plateaplatea

tablon para encastretablon para encastre

muro de ladrillo tradicionalmuro de ladrillo tradicional

tubotubo

CombinacionesTRABAJO PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UDELAR

MATERIALES: TUBOS DE CARTON D O S S I E R

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DETALLES CONSTRUCTIVOS

tubotubo

CombinacionesTRABAJO PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UDELAR

MATERIALES: TUBOS DE CARTON D O S S I E R

RESUMIMOSLas viviendas con tubos de papel tienen grandes virtudes, tanto como

viviendas temporales o como núcleo básico evolutivo. El sistema con tubos es simple, económico, resistente y estéticamente agradable.

El costo de materiales es bajo, y éstos pueden procurarse fácilmente así como las piezas de encastre. La obra se realiza en seco. Es fácil de construir o desmantelar en un corto período de tiempo, aún a cargo de personas sin experiencia en construcción.

Los tubos pueden ser trasladados, reutilizados y reciclados; por lo tanto, al utilizar tubos de papel, el riesgo de destruir el medio ambiente disminuye.

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SHIGERU BAN Tubos de carton D O S S I E R

La eclosión económica de los años ochenta produjo una erupción de nuevas edificaciones, un auge que se reflejó no sólo en una avalancha de estilos, sino que se materializó también en una gran diversidad de materiales. El alto precio de los terrenos hizo que la arquitectura en sí misma resultara relativamente menos cara y la utilización de nuevos materiales, con sus estudiados detalles, se convirtió en un distintivo del diseño en Japón. BAN, sin embargo, ha construido tanto su trabajo como su reputación a través de la exploración de la simplicidad tanto en los materiales como en sus detalles, y, en este sentido, su arquitectura es una arquitectura reaccionaria. Según unas declaraciones del mismo BAN, “mi actitud es que la estructura es importante, pero no lo es el diseño estructural. La arquitectura high-tech con una estructura diseñada excesivamente como ornamento, nunca se entiende o se aprecia, ni por parte del cliente ni por parte del público, por lo tanto yo intento hacer que los detalles sean lo más simples posibles.”Mediante el uso de estructuras de tubos de papel, BAN ha podido crear espacios completamente nuevos; espacios con una calidad material que no se había experimentado antes. Lo que lo hace especialmente extraordinario es que ha podido conseguir esto, no a través de la dependencia en las nuevas tecnologías para formar y descubrir nuevos materiales, sino a través de reexaminar los materiales existentes en formas recicladas. El interés por estos materiales responde a la preocupación por el medio ambiente de este fin de siglo y, al mismo tiempo, proporciona una alternativa satisfactoria a la preferencia espiritual japonesa por los materiales ‘naturales’ para la construcción de viviendas. Cuando la madera era un recurso sostenible en Japón, la predominancia de la arquitectura residencial realizada en madera, una expresión de esta afinidad con la naturaleza, todavía era válida con relación al medio ambiente. Pero debido al alto ritmo de sustitución de las viviendas en Japón, como respuesta a una atracción por todo lo nuevo, este argumento resulta menos convincente en estos momentos. Mediante la utilización del lustre marrón cálido de los tubos de papel, a través del énfasis de sus cualidades ‘naturales’, BAN responde directamente tanto a la necesidad ecológica de utilizar recursos más sostenibles, como a la necesidad espiritual, que todavía descansa en los recovecos de subconciente colectivo japonés, de utilizar materiales naturales en la construcción de viviendas.

Estructura y materiales.

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SHIGERU BAN Tubos de carton D O S S I E R

detalles

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SHIGERU BAN Tubos de carton D O S S I E R

En oposición a las tendencias contemporáneas de la arquitectura japonesa, la amplitud de la perspectiva de BAN, le permite crear proyectos con una lógica poderosa. Existe una lógica visual, que trasciende una simple recopilación de fragmentos de formas t que se ve reforzada por el uso de materiales previamente inexplorados para crear espacios completamente nuevos. Existe también una lógica social, que, a través de la exploración de regiones previamente desconocidas para la conciencia arquitectónica japonesa, le permite construir espacios que responden a ideales sociales más elevados.Se juzguen como se juzguen sus edificios individuales en el futuro, su trabajo ahora tiene una importancia que se extiende más allá de la forma puramente arquitectónica.BAN enfoca el próximo siglo como el presagio de una época en la que la arquitectura en Japón ya no podrá sostener su postura autorreferente y se verá compelida a abrazar activamente inquietudes más amplias, como la responsabilidad en referencia al medio ambiente y las necesidades de una sociedad global.

David N. Buck.

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MATERIALES: T I E R R A ALIVIANADA D O S S I E R

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MATERIALES: Q U I N C H A PREFABRICADA D O S S I E R

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MATERIALES: Q U I N C H A PREFABRICADA D O S S I E R

CONDICIONES ADECUADAS DE EMPLEO

SISTEMA DE PRODUCCION

ESTRUCTURA RESISTENTE

COMPONENTES

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MATERIALES: CHAPAS B E C A M D O S S I E R

BC18

El Canal BC18, es el tradicional perfil de diseño sinusoidal, de amplia y económica aplicación. Puede perfilarse hasta 12 mts. de largo, evitando solapes longitudinales, es de destacar el mayor ancho útil de nuestras chapas, las cuales proporcionan un excelente rendimiento. Para una mayor luminosidad, es posible intercalar chapas traslúcidas de igual diseño, fabricadas en PRFV (fibra de vidrio, con filtro U.V.)

Ancho 1100 mm Ancho útil 1035 mm Espesores estándar 0,40 0,50 0,56 mm

BC35

Para aplicaciones de mayores exigencias estéticas y mecánicas Becam propone el perfil trapezoidal BC35, hasta 12m evitando solapes. Su geometría permite separar los apoyos con el consiguiente ahorro de correas, es de destacar el mayor ancho útil de nuestras chapas, las cuales proporcionan un excelente rendimiento del material y de su montaje. Su capacidad de carga y rigidez lo hacen aplicable no solo a techos, cielorrasos, marquesinas, sino también a muros, paneles divisorios y cerramientos laterales. Para una mayor luminosidad, es posible intercalar chapas traslúcidas de igual diseño, fabricadas en PRFV (fibra de vidrio, con filtro U.V.) Mediante el curvado exclusivo de este tipo de chapa, Becam realiza piezas especiales con ángulos de encuentro

Ancho 1060 mm Ancho útil 1000 mm Espesores estándar 0,40 0,50 0,56 mm

DETALLES

TIPOS DE ANCLAJE

FORMA DE ANCLAJE

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MATERIALES: CHAPAS B E C A M D O S S I E R

BC420

Este novedoso sistema de chapa engrafada, (unión hermética) que es fabricado en exclusividad en nuestro País por Becam, está siendo utilizado mundialmente por los mas importantes Estudios del mundo. En Uruguay ya está formando parte entre las mejores opciones, con las que cuentan los principales Proyectistas del País y un ejemplo de esto se puede apreciar en la nueva Terminal de pasajeros de A.F.E., ubicada a escasos metros de la Torre de Antel. Algunos aspectos a destacar:

Hermeticidad asegurada:el cierre de las uniones se realiza una vez de colocadas las chapas mediante una engrafadora automática.

Sin perforaciones:Sus elementos de anclaje, (clips de alta resistencia) no atraviesan la cobertura, por lo cual no existen perforaciones, ni elementos expuestos a la oxidación. (tornillos, clavos).

Perfilado continuo de chapas en obra: nuestra Unidad de Perfilado Móvil, permite largos de chapas de mas de70 mts. sin uniones.

Pendientes mínimas:estas ventajas sumadas a su baja altura de onda, permite proyectar techos con pendientes de 2 %, logrando soluciones altamente estéticas.

Techos curvos:a diferencia de sistemas similares, nuestras chapas admiten curvas con un radio de 40 mts. sin necesidad de forzar las chapas a la estructura del techo.

DETALLES

Ancho 420 mm Ancho útil 420 mm Espesores 0,50 0,56 0,70 mm

BC700

Las chapas Autoportantes Becam, verdaderas coberturas autoportantes, plantean una serie de innovaciones revolucionarias. Se adaptan a cualquier tipo de construcción convencional de apoyo, prescindiendo de apoyos intermedios, lo que se traduce en mejor aprovechamiento del espacio, poca mano de obra y rapidez de colocación. Becam ofrece un servicio integral que incluye perfilado de la chapa a medida, transporte, colocación y asesoramiento técnico permanente. El perfil Autoportante BC700 permite realizar coberturas económicas, sin apoyos intermedios, de hasta 9m siendo planas y de hasta 20m siendo curvas. Los radios de curvatura alcanzados son del orden de los 19m. Una aplicación singular de este perfil es la -curvando la chapa de piso a piso, sin que sufra deformaciones- por cuyo original diseño y múltiples usos se convierte en la alternativa ideal para su proyecto.Obras como el Portones Shopping de Carrasco, Terminal 3 Cruces, Central Batlle de UTE, Planta de Montevideo Refrescos, Banco de Seguros del Estado, son prueba indiscutible de su difundida aceptación en el mercado

Construcción Autoportante

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MATERIALES: CHAPAS B E C A M D O S S I E R

Ancho 770 mm Ancho útil 700 mm Espesores estándar 0,70 0,80 1,00 mm

BC800

Las chapas Autoportantes Becam, verdaderas coberturas autoportantes, plantean una serie de innovaciones revolucionarias. Se adaptan a cualquier tipo de construcción convencional de apoyo, prescindiendo de apoyos intermedios, lo que se traduce en mejor aprovechamiento del espacio, poca mano de obra y rapidez de colocación. Becam ofrece un servicio integral que incluye perfilado de la chapa a medida, transporte, colocación y asesoramiento técnico permanente. El perfil Autoportante BC800 es la primera cobertura autoportante utilizada en nuestro país. El exclusivo diseño de su perfil permite utilizarla, sin apoyos intermedios, en techos planos de hasta 18m y curvos de hasta 30m. El transporte no es una limitación para su longitud, ya que Becam puede transportar su máquina perfiladora a la obra y perfilar allí la chapa del largo deseado. Obras como el Shopping de Carrasco, Terminal 3 Cruces, Central Batlle de Ute, Planta de Montevideo Refrescos, Banco de Seguros del Estado, son prueba indiscutible de su difundida aceptación en el mercado.

Ancho 860 mm Ancho útil 800 mm Espesores estándar 1,11 1,25 1,55 2,00 mm

Anclaje de elementos de fijación

DETALLES

PANELES PERFRISA

El panel nervado PERFRISA® es un elemento aislante que se utiliza como recubrimiento en cubiertas y fachadas.El panel se compone de dos paramentos metálicos con un núcleo de espuma de poliuretano y de un tapajuntas.El tapajuntas tiene por objeto garantizar la estanquidad y permite no tener en cuenta los vientos dominantes a la hora de montaje.Cubre y protege las fijaciones de la corrosión.La plaqueta, con una superficie de ajuste de 30 cm2, asegura el ensamble de los dos paneles, permite una sola fijación por correa y reparte los esfuerzos evitando que el tornillo pueda perforar la chapa exterior, ofreciendo la posibilidad de duplicar la fijación en el caso de que las solicitaciones lo requieran.El panel PERFRISA® es totalmente recuperable. En caso de accidente o ampliación el desmontaje y montaje es rápido y sin merma alguna

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MATERIALES: CHAPAS B E C A M D O S S I E R

Espesor nominal 30 mm. Ancho de panel 900 mm. Longitud de panel Máx. Normal

12 m

Altura del perfil 65 mm con tapajuntas

Pesos Panel estándar de 900 mm. Inc. tapajuntas y amarres

12 Kg/m2

Volumen 21 m2/m3

PLUS PERFRISAPANELES PARA FACHADA

El Panel Plus Perfrisa es un elemento aislante, autoportante y estanco utilizado para cerramientos de todo tipo de fachadas. Consta de un perfil exterior completamente liso en aluminio de 0,8 mm. de espesor, un alma de poliuretano rígido y un perfil interior de composición idéntica al perfil exterior o bien, para los casos en que esta cara vaya oculta en acero de 0,5 mm. y perfilado según dibujo. La posibilidad de modular con tres pasos distintos (300, 600 y 900 mm.) unido al original diseño de su junta ventilada, permiten realizar combinaciones estéticas que logren una diferenciación de las fachadas construidas con otros materiales. La fabricación en continuo de este panel nos permite garantizar la uniformidad de la calidad de este producto, así como una gran agilidad de planificación.

Espesor nominal . 50 mm Ancho de panel 900/600/300mm. Longitud de panel Máx. aconsejable

8 m.

Pesos Panel estándar de 900 mm . ext. aluminio int. Acero

9,77 kg/m2

ext. aluminio int. aluminio

8,4 Kg/m2

COMPOSICION

Cara Exterior: Está formada por un perfil de Aluminio lacado conformado en frío, presentando una resistencia excelente a la corrosión y una resistencia mecánica media especialmente indicada para su utilización en fachadas. Este material cumple con los valores dictados por la Aluminium Association (AA), Afnor y UNE 38-381. Bajo consulta se puede fabricar este perfil en cobre de 0,8 mm. de espesor.

Cara Interior: Del mismo acabado que la cara exterior, para los casos en que éste sea visible desde el interior. En el caso en que vaya oculto, estará formado por una chapa de acero de 0,5 mm. de espesor, galvanizada por inmersión en un baño de cinc fundido según norma UNE 36130-Z-275.

Aislamiento: El espacio comprendido entre ambos perfiles es rellenado completamente por inyección de espuma rígida de poliuretano de polisocianurato (Densidad 50 Kg./ m3).

SISTEMAS DE FIJACIONEl particular diseño de la junta ventilada del panel plus perfisa ha permitido desarrollar un sistema de amarre que garantiza la perfecta sujeción del panel a la estructura soporte.Las ventajas que este sistema reporta se traducen en:! Una perfecta estanqueidad ! Un sistema de amarre con tornillería oculta al exterior ! Una reducción del numero de operaciones a realizar durante su montaje. ! En líneas generales este sistema se compone de dos elementos. Grapa de amarrePieza utilizada para repartir en el panel la presión de la tornillería de amarre a la estructura. Fabricada en acero con un recubrimiento contra la corrosión, posee tres taladros donde se alojan los tornillos con arandela prensada.Junta VerticalSe trata de una omega realizada en aluminio y provista de un tapajuntas del mismo material que oculta su tornillería.Su montaje vertical permite unir dos paneles contiguos, garantizando la estanqueidad de esta unión y a la vez consiguiendo crear en la misma fachada distintos planos constructivos.

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MATERIALES: CHAPAS B E C A M D O S S I E R

DETALLE SISTEMA DE AGARRE

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MATERIALES: L U X A L O N D O S S I E R

QUIEBRAVISTA

DESCRIPCION

Formado por paneles de aluzinc termo esmaltado, con separación variable según requerimientos del proyecto.Especial para soluciones de tipo celosía, vanos de fachadas, logias, cajas de escalera, cielos, aleros, etc.

El diseño de las fijaciones para la instalación, está especialmente apropiado para exteriores, conde el viento es de especial relevancia.

MONTAJE

Se instalan mediante un sistema de abrazadera con traba para cada panel, prearmado con un remache pop, el que impide su movimiento o vibración. La provisión del elemento incluye todos sus componentes, y puede ser instalado sobre estructuras metálica y hormigón. Los QUIEBRAVISTAS se apoyan sobre un perfil de soporte ranurado de modulación variable, el que le da una separación al panel.

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.5 Y 0.6 mm TEXTURA LISA O ARENADA LARGOS MÁX. 12m

CORTASOL

DESCRIPCION

Sistema de ángulo fijo, basado en un panel modular, se fija a rieles portapaneles que se ofrecen con dos ángulos de incidencia solar que son 60º y 45º, dando origen a dos tipos de cortásoles.Son especialmente útiles para protección solar de grandes espacios industriales, comerciales y de habitación.Se puede emplear a la manera de filtros solares delante de ventanas.

MONTAJE

Una vez ejecutada la estructura de soporte, se procede a fijar el portapanel mediante remache de aluminio, tornillos rosca lata o tornillo para madera dependiendo de la estructura existente, luego se instala el panel a presión sobre el portapanel.

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.4 Y 0.5 mm TEXTURA LISA O PERFORADA LARGOS MÁX. 6m

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

AEROSCREEN

DESCRIPCION

Diseñado para revestir, como una doble piel, fachadas de edificios, y a la vez ser una solución eficaz en la protección solar pasiva, proporcionando un mayor confort y ahorro energético, manteniendo el contacto entre el interior y el exterior de l recinto debido a su transparencia.Sistema compuesto por paneles perforados o lisos que van fijos sobre costillas de aluminio que se insertan en tubos de aluminio extruído. Este sistema puede ser fijo o móvil.Debido a las características de sus componentes y a su bajo peso; puede ser instalado en planos rectos, curvos o inclinados, e incluso como cortasol cenital.

BRISOL CELL

CARACTERISTICAS

Panel compuesto por perfiles derechos e izquierdos formando módulos de separación variable que se unen a otro panel mediante conectores de poli carbonato; de manera tal de obtener un elemento compacto, con un alto grado de terminación tanto en exterior como en el interior.Es particularmente útil para colocar en fachadas cuando se necesite cubrir grandes luces, como en zonas de caja de escalera, logias, aleros, etc.

MONTAJE

Se instala mediante un anclaje de acero al que se le aplica un tratamiento zincado en caliente, y luego un esmalte de terminación de acuerdo al color del revestimiento.Este proceso sirve para impedir la corrosión. El anclaje se fija directamente a la estructura de la obra mediante un soporte que se una al BRISOL CELL. Dicho anclaje va colocado en cuatro puntos por panel. La fijación depender del tipo de estructura que exista.

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.4 Y 0.5 mm TEXTURA LISA O ARENADA LARGOS VARIABLE

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

AEROBRISE

CARACTERISTICAS

Producto diseñado para ser utilizado en fachadas de edificios como cortasol o en la demarcación de diferentes pisos. Los paneles se pueden instalar en forma vertical u horizontal según el diseño y con cualquier inclinación. Debido a su bajo peso, puede adosarse a cualquier tipo de estructura con una mínima sobrecarga permitiendo su uso tanto en obras nuevas como reciclajes de fachadas. El panel ofrece la alternativa de ser instalado en forma doble, de perforar el panel, o de considerar algún tipo de elemento acústico en su interior -como fibra de vidrio o lana mineral- para ser utilizado como barrera absorbente en un plano vertical como revestimiento y horizontal.

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.6 Y 0.5 mm TEXTURA LISA O PERFORADA

MATERIAL ALUZINC y COBRE ESPESOR 0.4, 0.5 Y 0.6 mm TEXTURA LISA O PERFORADA LARGOS MÁX. 8m

PANEL COLORDEK408 - 460

DESCRIPCION

Panel de largo continuo y color incorporado, tiene un sistema de montaje con nervio montante traslapado y se fija a la estructura mediante Clip Omega, eso asegura la total estanqueidad y hermeticidad del sistema.Puede ser utilizado como revestimiento y cubierta; como revestimiento se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal, con el nervio hacia el interior o el exterior.Al instalarlo en forma horizontal se recomienda colocar perfiles de remate en los encuentros de esquina, encuentros entre paneles u otros remates y sellarlos con Polyband o similar. En caso de producirse transo lapos recomendamos un sello más delgado tipo espuma de P.V.C. o similar.En caso de utilizarse como cubiertas se recomienda pendientes entre 5% y 7%.

MONTAJE

COMO CUBIERTASSe instala con un clip omega fijado a las costaneras con tornillo auto perforante.La fijación del panel al clip se hace con tornillo auto perforante con golilla de neopreno incorporado.

COMO REVESTIMIENTOSe fija el panel directamente a la estructura mediante tornillo auto perforante o remache de aluminio tipo “pop”.

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D O S S I E R

MATERIAL ALUZINC ALUMINIO COBRE

ESPESOR 0.5 Y 0.6 mm 0.5 5.5m RADIO

MINIMO 0.6 2.5m LARGO MAX. 7.0m

CD RADIO VARIABLE

DESCRIPCION

Panel de largo continuo y color incorporado, tiene un sistema de montaje con nervio montante traslapado y se fija a la estructura mediante Clip Omega, eso asegura la total estanqueidad y hermeticidad del sistema.Puede ser utilizado como revestimiento y cubierta; como revestimiento se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal, con el nervio hacia el interior o el exterior.Al instalarlo en forma horizontal se recomienda colocar perfiles de remate en los encuentros de esquina, encuentros entre paneles u otros remates y sellarlos con Polyband o similar.

MONTAJE

COMO CUBIERTASSe instala con un clip omega fijado a las costaneras con tornillo auto perforante.La fijación del panel al clip se hace con tornillo auto perforante con golilla de neopreno incorporado.

COMO REVESTIMIENTOSe fija el panel directamente a la estructura mediante tornillo auto perforante.

MATERIAL ALUZINC y COBRE ESPESOR 0.4, 0.5 Y 0.6 mm TEXTURA LISA O PERFORADA LARGOS MÁX. 8m

PANEL COLORDEK250 - 500

DESCRIPCION

Sistema de paneles diseñado para ser utilizado en cubiertas y/o revestimiento.Su diseño considera nervaduras que permiten rigidez y resistencia de cargas, estanqueidad, bajas pendientes y un sistema de fijación en base a clips de montaje con los cuales no es necesario perforar el panel. La elaboración del panel es en base a un proceso continuo de formado, que permite largos según requerimientos del proyecto. Al utilizarlo como revestimiento (solo en espesor de 0.5 y 0.6mm), se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal; con los nervios hacia el exterior. Al instalarlo en forma horizontal se recomienda colocar perfiles de remate en los encuentros de esquina, encuentros entre paneles y otros remates y sellarlos. En caso de producirse traslapo recomendamos un sello más delgado tipo sello tape o similar. Para su uso en cubierta se recomiendan pendientes de entre 5% y 7%.

MONTAJE

COMO CUBIERTASSe instala con un clip fijado a las costaneras con tornillo auto perforante.La fijación del panel se hace mediante traba mecánica, obteniendo una terminación limpia y sin fijaciones a la vista.

COMO REVESTIMIENTOCon el nervio al exterior se fija mediante el clip a la estructura.

MATERIALES: L U X A L O N

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

MATERIAL ALUZINC ALUMINIO COBRE

ESPESOR 0.4, 0.5 Y 0.6 mm LARGOS MÁX. 8m

PANEL COLORDEK400

DESCRIPCION

Diseñado para revestimiento. Es posible instalarlo tanto vertical como horizontalmente, tomando en cuenta para esta última, que debe ser sellado con polyband o similar en cada perfil de remate para asegurar su estanqueidad. La elaboración del panel es en base a un proceso continuo de formado y permite largos según requerimientos del proyecto.

MONTAJE

Se fija el panel directamente a la estructura con tornillo auto perforante.Los paneles se enganchan en el plomo interior del panel.

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.4, 0.5 mm TEXTURA LISA O ARENADA LARGOS MÁX. 15m

PANEL SANDWICH-DEK

DESCRIPCION

Fabricado en dos anchos diferentes; simple de 0.46m y doble de 0.92m, permite alternar soluciones y cubrir grandes superficies. Su cara exterior está compuesta por planchas de CD460, en Aluzinc de 0.4 o 0.5mm de espesor, pre pintada o sin pintar y su cara interior por una bandeja de 0.4 o 0.5 mm de espesor pre pintada. Para revestimiento se recomienda que el Sándwich Deck en su cara exterior sea con un panel CD460 en Aluzinc espesor de 0.5mm. Esto permite entregar una solución integral, al presentar un producto terminado por ambas caras y provisto de una excelente aislación térmica. Eventualmente la bandeja metálica puede ser reemplazada por un foie de aluminio, con el fin de lograr un producto más económico. En este caso las condiciones de carga corresponden al CD460.El Sándwich-Deck está conformado por un elemento intermedio entre planchas, logrado a través

3 Es de procesos de inyección de poliuretano con una densidad de 35 a 40 Kg/m y una excelente adherencia al metal.Donde se producen tras lapo transversal del panel Sándwich-Deck la superficie de apoyo debe presentar una base mínima de 0.2m.Es posible incorporar en cubiertas y revestimientos que utilizan panel Sándwich-Deck una pancha traslúcida de 0.46 o 0.92m de ancho, fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio de 1.4 o 1.6mm de espesor. También es posible ejecutar soluciones en poli carbonato.

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

MATERIAL ALUZINC - ALUMINIO ESPESOR 0.5 mm - 0.6 mm TEXTURA LISA O PERFORADA ANCHOS 0.472 – 0.569 – 0.64 LARGOS MIN. 0.47 MÁX. 1.525m

1

TILE

DESCRIPCION

Ha sido diseñado para revestir muros en base a módulos de dimensión variable.Formado por una bandeja y una contratapa fabricadas en aluzinc y prepintadas al horno en la línea de pintura continua. En su interior lleva celdillas estructurales de aluminio que lo convierte en un panel rígido y de una planimetría perfecta.Las bandejas van formando módulos dejando pequeñas canterías en el sentido vertical como en el sentido horizontal donde se coloca un perfil de aluminio extruído de 23mm (curvo para el panel curvo), o silicona estructural de cantería 10mm.En el caso de ser utilizados en interiores también puede presentarse como un panel de 0.6mm. de espesor perforado instalado con perfilería de aluminio extruído o silicona estructural según el proyecto.

Su particular diseño lo ha convertido en un panel muy versátil en el campo de sus aplicaciones. Entre sus múltiples usos lo podemos encontrar como revestimiento de fachadas e interiores, tanto en grandes como en pequeños proyectos. Por otra parte, tiene variadas aplicaciones como complemento estético en la decoración de exteriores e interiores.

MONTAJE

Se instala con un perfil estructural llamado perfil mullion que se fija a la estructura mediante un anclaje. Este perfil estructural va en sentido vertical.Las bandejas fijan a la estructura mediante un clip simple con un tornillo auto perforante 7x7/16”.Una vez dispuestas las bandejas se puede colocar como terminación la silicona estructural, o bien el perfil de aluminio extruído que se fija al perfil mullion con un tornillo auto perforante por último se inserta un fleje de color en el perfil para una mejor terminación.

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.5 mm - 0.4 mm TEXTURA ARENADA LARGOS MÁX. 10m

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.5 mm - 0.6 mm TEXTURA ARENADA Y LISA LARGOS MÁX. 6m

2

SANDWICH WALL

CARACTERISTICAS

Panel aislante de 300mm hasta 640mm de ancho y de 50 o 35mm de espesor; formado por dos planchas metálicas separadas entre sí por poliuretano expandido inyectado, de una densidad de 50Kg/m3 .Es un producto fabricado especialmente para revestimientos de fachadas, y si el proyecto lo requiere, se puede instalar en interiores, como tabiquería.

MONTAJE

Se unen entre si con un sistema de tipo machihembrado y se anclan a la estructura mediante clips especiales. Gracias a este sistema de empalme y fijaciones la instalación resulta rápida y simple.Para asegurar estanqueidad se instala un burlete de sello en la unión entre paneles.

REVESTIMIENTO R

CARACTERISTICAS

Revestimiento metálico para muros interiores o exteriores; formado por paneles metálicos de largo requerido por cada obra, con un ancho de 84mm y sus bordes curvados.Es fácilmente incorporable al sistema de muro-cortina y forma una superficie continua que puede ser cerrada hermética o abierta según el porta panel usado.Su poco peso y fácil instalación hacen de el un material ideal para cubrir grandes superficies.

MONTAJE

Se fijan firmemente a presión sobre uno de los tres tipos de porta paneles propios de este sistema, cada uno con diferencias en costo, rendimiento y apariencia visual.

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

MATERIAL ACERO GALVANIZADO ALUZINC

ESPESOR 0.5 mm - 0.4 mm 0.55mm

TEXTURA ARENADA, LISA O PERFORADA

LARGOS MÁX. 6m

MATERIAL ALUZINC ALUMINIO Y COBRE ESPESOR 0.5 mm - 0.6 mm TEXTURA ARENADA – LISA - PERFORADA LARGOS MÁX. 10m

PANEL FS

CARACTERISTICAS

Es el panel de mayor desarrollo de la familia de multi paneles sin portapanel-. Se utiliza preferentemente como revestimiento de fachadas, dado sus características arquitectónicas y así lograr una buena planimetría. Se puede colocar en planos verticales, horizontales y diagonales, considerando en cada caso las estructuras de apoyo necesarias.El panel tiene además dos alternativas con aislamiento. El SIMPLE que está conformado por un panel el ESTANDAR con aislamiento de poliestireno expandido de espesor variable y una

3densidad de 20Kg/m y el COMPUESTO conformada por los mismos elementos antes mencionados, pero con un espesor de aislamiento de 40mm y una bandeja de cierre de aluzinc por la trascara de 300m,m de ancho en un espesor de 0.4mm. La fabricación del panel esta basada en un proceso continuo, permite largos según requerimientos del proyecto, teniendo como único limitante los problemas de transporte y montaje. Su forma permite no dejar canterías entre paneles.

MONTAJE

El montaje es simple y rápido, gracias a su sistema especial de empalme machihembrado. El panel se fija en el ala de la hembra mediante tornillo auto perforante dependiendo del tipo de estructura a la cual se fijará. Se recomienda una estructura liviana en acero galvanizado que ha sido desarrollada especialmente para estos efectos, perfil mullion.Cuando se necesita traslapar dos paneles en el sentido horizontal se debe tener en cuenta lo siguiente: el traslapo debe siempre coincidir con una estructura de apoyo para que no se produzcan ondulaciones o cambios de nivel. La otra forma de solucionar este encuentro es colocando un perfil de remate que corta la continuidad del panel.

MULTIPANEL

CARACTERISTICAS

Se caracteriza por tener un perfil formado por un cuerpo central y dos alas de apoyo. Se fabrica en anchos de 160 y 230mm.Es un diseño versátil, apto para cielorrasos, especialmente marquesinas y muros, tanto interiores como exteriores. Los paneles pueden colocarse versátiles, horizontales o diagonales, con un largo máximo de 6m, para cubrir mayores largos debe instalarse un perfil de dilatación entre cabezas de paneles. También se puede revestir alternando MULTIPANELES de distinto ancho como también de distinto color y textura.

MONTAJE

Simple, rápido y económico, pues cada panel va traslapado uno sobre otro y se fija mediante remache de aluminio, tornillo auto perforante o tornillo para madera, dependiendo de la estructura de apoyo. Las terminaciones contra el edificio se resuelven mediante forros convencionales esmaltados y fabricados a la medida de cada obra.

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

MATERIAL ALUZINC ALUMINIO O COBRE ESPESOR 0.5 mm - 0.4 mm TEXTURA ARENADA Y LISA

SOFTWAVE

MINIWAVE

MATERIAL ALUZINC ESPESOR 0.5 mm - 0.6 mm TEXTURA ARENADA Y LISA LARGOS MÁX. 8m 6m

PANELES WAVESOFTWAVE MINIWAVE MICROWAVE

CARACTERISTICAS

Diseñado para ser usado como revestimiento. Posee una geometría única que responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en un panel de líneas curvas.Se fabrica liso y perforado.Por su diseño puede ser utilizado en aplicaciones acústicas y de control solar pasivo.En revestimientos se puede instalar con sus ondas en forma vertical u horizontal y además con las ondas hacia el interior como al exterior.El empalme es de tipo machihembrado y s e fija a la estructura en su parte lisa. El panes se fabrica en base a un proceso continuo que permite largos según requerimientos de proyecto, recomendándose no sobrepasar los 8.0m por panel.

PANEL F

CARACTERISTICAS

Se usa principalmente como revestimiento de fachadas; se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal.Tambien se puede aplicar en cielorrasos.El sistema consta de dos componente el panel y el riel porta panel.La fabricación del panel en base a un proceso continuo, con materia prima en rollos, permite largos según requerimeitnos del proyecto, teniendo como única limitante el tema del traslado y el montaje.

MONTAJE

Los paneles se fijan al riel porta panel pr ajuste firme, a presión que no requiere de otros elementos de sujeción. Son fáciles de instalar y capaces de soportar grandes presiones de viento.

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D O S S I E R MATERIALES: L U X A L O N

SOFTWAVE

MINIWAVE

SOFTWAVE

MINIWAVE

MINIWAVE

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D O S S I E R MATERIALES: A R M C O

CHAPANEL

Para construcciones Industriales, rurales y viviendas

PENDIENTE MINIMA

Sin solapes frontales: 8%Con solapes frontales: 15 a 20%Solape frontal: 20 cm

ALTA TECNOLOGIA

Los aceros galvanizados ARMCO ZINCGRIP son producidos en el Uruguay estrictamente según norma ASTM A 525, calidad comercial G90 cromatizado.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Locales industriales y rurales, depósitos, cobertizos, gimnasios, garages. Todo luce mejor y dura más con chapas de acero CHAPANEL ARMCO ZINCGRIP.

MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION

El proceso de galvanizado continuo ARMCO ZINCGRIP brinda una chapa de ACERO, de perfecta adherencia, pureza y uniformidad de la cobertura de ZINC. Esto se traduce en más larga vida del producto.

CHAPABulón completoAutorroscante 1/4 x 3/4 Galv.Arandela Cóncava Galv.Arandela de Goma

MADERATirafondo completoTiranfondo 3" Galv.Arandela Cóncava Galv.Arandela de Goma o Clavo de Techo

RETICULADOGancho CompletoGancho 1/4 Galv.Arandela Cóncava Galv.Arandela de GomaTuerca

URUKOR Planta Industrial Montevideo 4.500 m²

LATU-ESPACIO CIENCIA Pabellón de Exposiciones Montevideo 2.500 m²

FANAPEL S.A. Depósito Colonia 3.225 m²

URUFOR Depósito Maderero Rivera 6.000 m²

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MATERIALES: A R M C O D O S S I E R

ECONOPANEL

Ventajas de ECONOPANEL ARMCO

Amplia gama de aplicaciones.

Mayor resistencia a la corrosión.

Variedad de calibres.

Variedad de colores.

Economía en la estructura.

Belleza de terminación.

Fácil de instalar, siguiendo las indicaciones del manual técnico.

Ahorro en fletes.

Stock permanente.

Asesoramiento técnico.

Respaldo ARMCO.

Para construcciones Industriales, rurales y viviendas

PENDIENTE MINIMA

Sin solapes frontales: 4 a 5%Con solapes frontales: 7 a 10%Solape frontal: 20 cm.

Un perfecto solape lateral debido a su exclusivo canal antisifón, asegura su total estanqueidad

ALTA TECNOLOGIA

Los aceros galvanizados ARMCO ZINCGRIP son producidos en el Uruguay estrictamente según norma ASTM A 525, calidad comercial G90 cromatizado.

VENTAJAS COMPARATIVAS

Sus características de módulo resistente y momento de inercia hacen del econopanel el panel ideal para usos industriales y grandes galpones.

Su exclusivo sistema antisifón en el solape longitudinal, asegura un encastre perfecto y evita filtraciones por vacio.

Su perfil de cinco ondas trapezoidales permite fijarlo onda por medio con total seguridad y mejor aprovechamiento de la tornilleria.

ECONOPANEL requiere menor número de apoyos intermedios. Al disponer de largos especiales, se evitan los solapes frontales. Además, ofrece la disponibilidad de recurrir a menores pendientes.

DURULTE S.A. Planta Industrial Montevideo 6.000 m²

CORFRISA Cámaras Frigoríficas Canelones 5.000 m²

WINMART Supermercado Maldonado 3.500 m²

RAFAGAZUL S.A. Hangares Montevideo 750 m²

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MATERIALES: A R M C O D O S S I E R

MUROPANEL

CARACTERISTICAS TECNICAS

MUROPANEL en acero galvanizado y prepintado para sus techos y paredes.El sistema de fijación de los paneles permite ocultar las uniones, obteniéndose superficies de extrema hermeticidad y excelente resultado estético

PERFILES ESTRUCTURALES

TUBULARES DE HIERRO

ESPECIFICACIONES GENERALES.Largo standard: 6 mts.(otros largos a pedido según cantidad)Material utilizado: acero SAE 1010, laminado en frío o caliente.Recubrimiento: aceitado o galvanizado ZINCGRIP

CIA. URUG. de CEMENTO PORTLAND Depósito Lavalleja 2.200 m²

TAMBO LA PATAIA Escenario Maldonado 200 m²

LAGUNA DEL SAUCE Hangares Maldonado 1.500 m²

PINTURAS INDUSTRIALES S.A. Depósito Montevideo 3.000 m²

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MATERIALES: A R M C O D O S S I E R

GALPONES

SOUTHERN CROSS TIMBER S.A. Planta Industrial Río Negro 2.100 m²

Z. FRANCA FLORIDA Depósitos varios Florida 50.000 m²

C y M LTDA. Local Comercial Maldonado 160 m²

MYRIN S.A. Depósito de Granos Montevideo 5.000 m²

TIPOS DE ESTRUCTURA

ACCESORIOS

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MATERIALES: B R O M Y R O S/I S O P A N E L D O S S I E R

ISOPANEL 2000

elemento constructivo autoportante con revolucionario sistema de multiencastre, de fabricación nacional , mediante la máxima tecnología y cumpliendo con las normas más estrictas a nivel mundial.

El ISOPANEL 2000 , impermeable al agua y a la difusión del vapor, está compuesto por un importante núcleo aislante térmico en base del espumaplast, difícilmente inflamable( de acuerdo a las normas internacionales), fabricado con un peso específico tipo II ( 16 20Kgs./m3 )y una doble cobertura en chapa de acero zincado, prepintado con pintura epóxica y acabado poliéster blanco, con protección de film de polietileno.

El ISOPANEL 2000 es de dimensiones variables, partiendo de un ancho standard máximo de mts. 1,16 , diferentes largos , de acuerdo con cada proyecto, como así también espesores, que oscilan entre 0,05 y 0,30 mts.

Su nuevo sistema de unión por encastre es mucho más preciso y funcional, con respecto a los sistemas tradicionales. La terminación en obra resulta más estética, al obviar la necesidad de perfilería , lo que también favorece la instalación, que resulta ser más ágil y económica, siendo el posterior mantenimiento del panel igualmente más sencillo y eficaz.

El ISOPANEL 2000 puede ser usado en las más diversas aplicaciones:

Construcción: Viviendas, colegios, oficinas, tabiques divisorios, naves industriales, frigoríficos, cámaras de atmósfera controlada, walk in coolers, industrias lácteas, agrícolas, supermercados, etc.

Salas Limpias: Hospitales, laboratorios, plantas procesadoras de alimentos, etc.

Ambulantes: Cajas para camiones y casas rodantes, stands de exposiciones, oficinas portátiles, casetas de obra, cabinas, etc.

Techados: Marquesinas y techados variados como ser terminales de ómnibuses, aeropuertos u otras superficies que requieran un aislamiento térmico.

EJEMPLO DE APLICACION

SCAN-HOUSING Manual de Uso y Mantenimiento

Características del Producto

Este elemento es un producto diseñado sobre la base de los principios de estandarización y de producción en serie, que responde a las exigencias económicas y ambientales de la construcción actual y futura.

El panel multicapa ISOPANEL 2000 es un panel térmico y autoestructural de alta calidad, con una producción en serie que ofrece a los arquitectos, ingenieros o constructores, flexibilidad en el diseño de proyectos de toda magnitud, desde una vivienda unifamiliar hasta construcciones comerciales e industriales de variada envergadura. De características autoportantes compuesto de dos láminas de acero galvanizado y zincado con recubrimiento o acabado final de alta calidad, de pintura aplicada en caliente, adheridas a ambas caras de un núcleo de espuma de poliestireno expandido espumaplast.

La capacidad estructural de panel se resume en su composición y diseño. Las láminas adheridas a la espuma de poliestireno constituyen una unidad de gran resistencia que trabaja a la compresión y flexión, este núcleo separador entre las dos láminas metálicas actúa asimilando a una viga doble "T" ideal en el uso de cubiertas y muros de cualquier exigencia en la construcción.

La solución Constructiva

La dimensión de los paneles se ajusta a un ancho estándar de 1,16m y de espesores variados. En cuanto a los largos, se ajustan de acuerdo a la necesidad del proyecto.

Descripción de Componentes

Acero

Calibre N° 26

Recubrimiento de Zinc aplicado por el proceso de inmersión en caliente, para obtener una capa tipo G-90 conforme a la norma ASTM-A-653.

Revestimiento de acabado prepintado a un espesor de 0.8 mil. Aplicada sobre una base o primer de resina epoxy de 0.2 mil. de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno.

Espumaplast

Espuma rígida estructura celular de Poliestireno Expandido EPS. Espumaplast tipo F, único tipo fabricado para aplicaciones con destino a la construcción civil, en nuestra empresa desde 1978. Es clasificado como difícilmente inflamable o (autoextinguible, antillama), s/ norma DIN 4102.

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Temperaturas de servicio:

Mínima temperatura de resistencia dependiendo del espesor. -200°C.Máxima temperatura de resistencia dependiendo del espesor y el tiempo de exposición al calor +85°C

Sellamientos

Bromplast 8 es un sellador a base de siliconas, de alta calidad, óptimo para aplicaciones exigentes. El curado de este sellador es neutro y se realiza en contacto con la humedad ambiente mantiene su elasticidad y resistencia frente a los agentes climáticos y frente a productos químicos.

Perfiles

En aluminio anodizado natural y anolock color negro. Perfiles en lámina de acero prepintada ® con calibre N°26 es la misma lámina de acero que utiliza el ISOPANEL 2000 .

Muros y Tabiques®Son de ISOPANEL 2000, espesor de 10 cm. , Con módulos de 1.16m de ancho, con núcleo de

espumaplast (poliestireno expandido) EPS.

Las uniones son multisellado, significa que no se incorpora en la unión ningún tipo de perfil de terminación, y que para su sellamiento se utiliza caucho de silicona tipo Bromplast 8.

®Una de las ventajas más destacadas del ISOPANEL 2000 es la posibilidad de proveer un aislamiento térmico excelente en la vivienda ya que incorpora espesores superiores a los mínimos exigidos en las normativas nacionales.

Otra de las mayores ventajas es que la laminación de acero galvanizado en ambos lados de los paneles, más el correcto sellamiento de las uniones, provee una barrera impermeable tanto hidrófuga como contra la transmisión de vapor de agua.

Techos

La función del techo es resistente y estable y sus dos cometidos principales son: aislar del agua y de la temperatura exterior.

®El techo de la solución SCAN-HOUSING es de similares características técnicas que la de muros y tabiques debido a que los elementos intervinientes son los mismos.

® Para el ISOPANEL 2000 , la aislación térmica es la misma.

Y en cuanto a la aislación al agua, les brinda las garantías de una solución hermética e impermeable con una doble protección, ya que la primera protección es la que brinda la lámina superior de acero prepintado y la segunda protección es la que brinda la terminación superior elegida en el momento del diseño de la vivienda, esta puede ser cualquiera de las opciones en tejas de revestimiento que detallamos en nuestro manual técnico.

D O S S I E R

Encastre ISOPANEL 2000 paraCerramientos verticales

Uniones para techosISOPANEL 2000

ISOPANEL® 2000 Ancho en mm 1160 1160 1160 1160 1160

Espesor en mm 100 150 200 250 300

Color ambas caras Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Acabado prepintado prepintado prepintado prepintado prepintado

Largo máximo entre 2 apoyos de

fabricación en mm 5500 7600 9100 10500 11600

Largo máximo entre 3 apoyos de

fabricación en mm 10000 13000 15000 16000 18000

MATERIALES: B R O M Y R O S/I S O P A N E L

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D O S S I E R

ISODEC 2000 Paneles Autoestructurales®La solución ISODEC 2000 ,es una solución de cubierta liviana, autoestructural y portante.

Basada en los principios de estandarización y producción en serie, en correspondencia con las exigencias económicas y ambientales de la construcción actual y futura.

® El producto se compone de paneles multicapa, autoportantes llamados ISOPANEL 2000 los ®cuales forman parte de la solución constructiva SCAN-HOUSING de extensa utilización

desde hace muchos años en nuestro país y en el mundo.

Compuestos por un núcleo de espumaplast,(poliestireno expandido) y una doble cobertura exterior e interior con lámina de acero galvanizada y prepintada, brindan una excelente solución para cualquier tipo de locales o programas de arquitectura. Tiene una ancho estándar de 1,16m y un largo que varía según la necesidad del proyecto. Los espesores de los paneles se determinan de acuerdo a la luz entre apoyos que tenga que salvar el recinto.

Tabla de Propiedades

Espesor en mm 100 150 200 250 300

Accesorios

Encastres y encuentros

Encuentro entre paneles

Encuentro en cumbrera.

canalón con mampostería

terminación para lucernario

Encuentro para solapes.

MATERIALES: B R O M Y R O S/I S O P A N E L

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CAMARAS FRIGORIFICAS MODULADAS

D O S S I E R

En base a los muchos años de experiencia en la construcción de cámaras frigoríficas moduladas, BROMYROS S.A. procura con este material aportar un medio de normalización de estos locales frigoríficos.

Sobre la base de módulos de 1160 mm de ancho característica de nuestros ISOPANELES ® 2000 y de una altura total de acuerdo con las necesidades del cliente o del proyecto, asegura un aislación térmica adecuada para los requerimientos frigoríficos de restaurantes, industrias, comercios de comestibles y distribuidores de alimentos.-

ISOPANEL -TIGSA -

Ejemplo de isopanel utilizado en la conformación de corrales-ISOpanel de TIGSA es un sistema de construcción simple y rápido que se adapta a cualquier granja y a cualquier ciclo de cría. Una extensa gama de bisagras, marcos, postes, puertas etc. permiten construir de forma rápida, sencilla y económica todo tipo de corrales o establos. El objetivo conseguido es un montaje y desmontaje en muy poco tiempo de todos los corrales, así como un considerable aumento de los niveles de higiene y tranquilidad de la manada

MATERIALES: B R O M Y R O S/I S O P A N E L

DETALLE DEL PANEL

DETALLE DE ARMADO

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MATERIALES: B A M B U D O S S I E R

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MATERIALES: B A M B U D O S S I E R

CONDICIONES ADECUADAS DE EMPLEO

SISTEMA DE PRODUCCION

ESTRUCTURA RESISTENTE

COMPONENTES

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MATERIALES: C H A P A S TRASLUCIDAS D O S S I E R

Estos elementos se utilizan de forma complementaria a cualquier tipo de chapa, sea metálica o de fibrocemento. Resuelven el subsistema de iluminación dentro de cualquiera de los materiales antes descritos.

Se presentan de diversas formas y materiales.Teniendo aproximadamente las mismas características formales que las demás chapas.

CHAPAS DE PVC

CHAPAS DE VIDRIO (GRP)

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MATERIALES: C H A P A S TRASLUCIDAS D O S S I E R

CHAPAS POLICARBONATO

Chapa estructural Chapa ondulada Chapa simple

CHAPAS POLICARBONATO

CASA S - KAZUYO SEJIMA

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MATERIALES: LONAS D O S S I E R

Ejemplos

"Nuestro trabajo se desarrolla desde una simple idea primaria, hasta la definición exacta del proyecto, con todos los elementos estructurales (metálicos, de madera, de hormigón, etc.) y sus detalles, la membrana con sus patrones de corte; la realización y su instalación en el sitio"

"Esto es posible gracias a nuestra formación especializada dentro y fuera del país, a un know-how adquirido a lo largo de años, al uso de las técnicas de computación más avanzadas, y al trabajo en equipo con distintos asesores para cada materia"

Han existido en distintas culturas desde los orígenes de las civilizaciones, como viviendas o refugios, empleando cueros tensados, luego mediante telas, en las civilizaciones griegas y romanas y del oriente.

En el siglo XX se comienzan a desarrollar (posibilitadas por los avances tecnológicos), y a partir de la década del 60 comienza una etapa de difusión del sistema constructivo llegando a nuestros últimos días con una producción de centenares de obras por año en todo el mundo.

Hoy se consideran como una opción más de construcción para una amplia gama de programas arquitectónicos con características especiales propias del sistema y de los materiales empleados generando su propio lenguaje formal.Se apoyan en un fuerte desarrollo tecnológico y requieren de un método de estudio que afecta fuertemente la concepción del proyecto en su aspecto formal y compositivo en cada etapa, más que otros sistemas constructivos.Se caracterizan por su poco peso, traslucidez, aspecto formal, diseño orgánico, y resuelven todos los aspectos de una construcción de una vez: estructura, cerramiento, forma, acondicionamientos.

Arq. Roberto Santomauro.

Club del parque

Club sol del este

Pza entrevero

Salon de fiestas el

Shopping pta carretas

Tiempo de uso: areas estables o provisoriasTamaño: grandes o pequeñasTipo estructural: colgantes, sobre estructura portanteBordes perimetrales: rígidos o flexibles, horizontales o irregularesUso: deporte, espectáculo, exposiciones, equipamiento urbano, industria, comercio

Materiales

Menbranas:

PVC

Fiberglass con teflón

Elementos estructurales:

Hierro

Madera

hormigón

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MATERIALES: LONAS D O S S I E R Arq. Roberto Santomauro.

Aspectos formales y funcionales:

- amplias posibilidades formales y de composición con el lugar

- posibilidad de utilizar diseños standard repetitivos o especiales para cada caso

- soluciones que son irrealizables en otros materiales

- fuerte definición del proyecto y expresión formal.

Características principales:

Flexibilidad del espacio que generan

Modificabilidad

Transparencia

Reversibilidad

Bajos costos

Intervención liviana en el contexto ambiental

Acto de continua transformación de acuerdo al uso, no ocasiona deterioro en el medio ambiente

Características técnicas:

Trabajan en un régimen de tracción pura

Estrecho vínculo de la forma con la tensión, con el proceso de montaje y los materiales constructivos

Plantean un nuevo problema de diseño en la arquitectura

Formas con doble y simple curvatura para estabilidadtensional

Proyectos

Teatro de verano

- Cubierta conformada por una red de cables desde el escenario apoyada en mástiles centrales tensada hacia su perímetro

· Se busco una solución con la menor cantidad de apoyos intermedios y que contemplara los requerimientos acústicos y visuales

Acceso predio ferial latu

Memoria descriptiva y toma de partido:

· Membrana de PVC colgante desde un arco reticulado de 32mt, y tensada hacia afuera por mástiles y cables

· Se buscó definir una zona de acceso bien visible, y con una gran área techada para eventos e inauguraciones.

Termas guaviyu

· Membrana de PVC, anclada en pórticos y circulación central, tensada desde su perímetro por mástiles y cables

· Se buscó una cubierta flexible del punto de vista espacial y abierta en su perímetro para lograr un microclima agradable en su interior

Termas dayman

· Membrana conformada por 2 grupos de 4 paraboloides c/u , salvando luces de 19mt, tensada por caballetes y cables

· Cubierta flexible del punto de vista espacial y abierta en su perímetro para lograr un microclima agradable en su interior

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MATERIALES: LONAS D O S S I E R Arq. Roberto Santomauro.

Metodología de proyecto

1 Idea primaria de acuerdo a: condicionantes de proyecto, requisitos formales, técnicos y funcionales

2 Estudios preliminares en 3 dimensiones

3 Estudio membranal

4 Definición del proyecto

5 Cálculo estructural

6 Determinación del proceso de montaje

7 Estudio de detalles constructivos estructura y membrana

8 Patrones de corte

9 Modelización por computadora y con maquetas

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GERALD MAFFEI

HERZOG & DE MEURON

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SVERRE FEHN

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PAUL RUDOLPH

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KRISTIAN GULLICHSEN

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