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30 nov 2010

RECREATIONAL URBAN SPACE

Como he venido explicando en anteriores post, para el desarrollo de la UNIDAD DE EQUIPAMIENTO DESMONTABLE he tenido en cuenta dos aspectos fundamentales: de una parte recurrir a la generación de energía a través de la vibraciones, absolutamente presentes a nuestro alrededor, y por otra parte al desarrollo de un espacio de recreo de carácter público que servirá para producir las vibraciones necesarias en la estructura secundaria.
FIBERWAVES, Makoto Sei Watanabe
Cabe mencionar que en la génesis de este proyecto tuvieron mucho que ver las maquetas experimentales realizadas en clase, que sirvieron para definir un tipo de formas que finalmente me llevaron a decantarme por la creación de MICRO-GENERADOR. En ellas se pueden observar desde el principio la existencia de una serie de soportes principales sobre los que se sustentan el resto de los elementos secundarios. De ahí surgió la idea de utilizar estos soportes para la generación de un tipo de energía limpia y sostenible.


A partir de aquí comencé a estudiar las diferentes posibilidades de implantación en el 22@ de Barcelona y como sería en principio susceptible de funcionamiento a través de la captación del viento. Sin embargo, las pocas rachas de viento aprovechables hacían el proyecto poco viable. Había que encontrar otra forma de producción de energía generada a partir de las vibraciones.

Según los análisis realizados sobre el Poblenou en el ejercicio previo, quedaba en evidencia la falta de población residente en el barrio, debido fundamentalmente a su origen industrial. Este era uno de los factores que se intentaban corregir con la iniciativa del 22@ a través de la asignación de suelo para viviendas de protección pública. Estas pretensiones incidían en la idea de que nuevas generaciones de habitantes colonizarían el barrio, con edades relativamente bajas. De esta manera centrar la generación de la energía en la producida por los niños se tornaba interesante.

Por lo tanto, una de las formas mas frecuentes en las que los niños descargan su energía son los parques infantiles, por lo que la generación tendría lugar debido a la transmisión a una estructura principal de las vibraciones producidas por los niños en una serie de subestructuras a modo de juegos, que pudieran ser utilizados también por los mayores sabedores de que su uso daría lugar a la generación de energía.


De esta manera y con los diseños previos obtenidos en los talleres experimentales comenzó a tomar forma el proyecto, apoyándose en unas estructuras principales a modo de soporte, arriostradas en su parte inferior por las subestructuras correspondientes a los diversos juegos (modulados previamente) y sobre los que se ubicaría una cubierta de modo de carpa con la triple función de proteger a los usuarios de las lluvias (sirviendo así también como refugio), de crear una separación sobre el elemento vibrante (zona superior de los soportes principales), y de formalización de una escala mas humana.


En la implantación de la Unidad de Equipamiento Desmontanble una de las cuestiones principales era su disposición sobre el terreno y su adaptabilidad a diferentes entornos. Con estos criterios y la máxima vibración de los soportes se comenzó a crear una malla base sobre la que asentar las diferentes estructuras y subestructuras metálicas.


El siguiente paso fue el desarrollo de los módulos correspondientes a subestructuras de arriostramiento y elementos recreativos, partiendo de la malla anterior. Esto dio lugar a 6 tipos diferentes adaptables a la retícula.


Que darían lugar a múltiples combinaciones a la hora de ubicar la UED para una mejor adaptación a diferentes entornos.


Por último la ubicación de la cubierta debía tener lugar en un punto donde no se produjeran demasiadas vibraciones y donde realmente fuera efectiva, determinándose en la mitad inferior de la estructura principal.


Siendo este un resultado aproximativo de la imagen final de la UED:


15 nov 2010

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE VIBRACIONES

En los anteriores post, referentes al ejercicio que estamos desarrollando actualmente, hacía hincapié en conjugar MICROGENERADOR e INVERNADERO, creando así un sistema complejo, difícil de solucionar de una manera coherente.

Tras la última corrección realizada en clase quedó patente la necesidad de incidir en uno de los aspectos que estaban siendo objeto de estudio: la creación de una HighLine a la española adaptada al entorno urbano de Barcelona o el análisis de las vibraciones como generadoras de energía. Quizás lo cercano que he tenido siempre la naturaleza y los cultivos han hecho que me decante por el estudio de la energía y sus aplicaciones, como un terreno desconocido en el que poder investigar sin demasiados conceptos preconcebidos.

Pequeño huerto en el corral de mi casa en Minaya

Por tanto comienzo así con un pequeño análisis de las vibraciones como objeto de estudio y de investigación del ejercicio y sus posibles aplicaciones en la generación de un tipo de energía limpia y renovable:

La materia y la energía están íntimamente relacionadas. La primera está representada por partículas y la segunda por "ondas", aunque hoy en día esa separación no está tan clara. En el mundo subatómico "algo" puede comportarse como partícula u onda según la experiencia que se esté haciendo. Por ejemplo, la electricidad está constituida por electrones y estos presentan este doble comportamiento.

En todos estos casos, las partículas oscilan en torno a su posición de equilibrio y sólo la energía avanza de forma continua. Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material, sin ningún movimiento global del propio medio. Las únicas ondas que no requieren un medio material para su propagación son las ondas electromagnéticas; en ese caso las oscilaciones corresponden a variaciones en la intensidad de campos magnéticos y eléctricos.

Ningún medio material es perfectamente elástico. Las partículas que lo forman en mayor o menor grado rozan entre sí, de modo que parte de la energía que se transmite de unas a otras se disipan en forma de calor. Esta pérdida de energía se traduce, al igual que en el caso de las vibraciones, en una atenuación o amortiguamiento, que trataremos de aprovechar con éxito en la resolución de la Unidad de Equipamiento Desmontable.


Onda con amplitud constante
 
Una onda es, por tanto, una perturbación periódica que se propaga en un medio o en el espacio transportando energía. La propagación de una onda involucra el desplazamiento elástico de partículas materiales o cambios periódicos en alguna cantidad física como la presión, la temperatura o los cambios electromagnéticos. Para descubrir una onda se considera: el valle, la cresta, el nodo, frecuencia, longitud de onda, la amplitud y la velocidad de propagación.

Tras estas consideraciones, investigadores de la Universidad de Bristol han empezado a aplicar una nueva tecnología para mejorar el funcionamiento de GENERADORES DE ENERGÍA QUE SE ALIMENTAN CON LAS VIBRACIONES que captan en su entorno. En concreto están usando sistemas de resonancia con elementos no lineales.

La incorporación de esta tecnología permitirá que los generadores, que actualmente sólo producen energía cuando captan vibraciones a una frecuencia, puedan funcionar también cuando recojan cualquier tipo de vibración (tenga la frecuencia que tenga) de su entorno. Según explica la revista The Engineer, gracias este avance, estos dispositivos tendrían muchas más aplicaciones que las actuales, que son las que se pretenden recoger en la UED.

Micro Cantilever Generator

12 nov 2010

BUENAS VIBRACIONES

P R O P U E S T A d e A C T U A C I Ó N

¿Se puede diseñar un híbrido entre las dos soluciones propuestas? ¿Un INVERNADERO-MICRO-GENERADOR-URBANO? Esta será la línea de desarrollo en la que se basará mi ejercicio sobre la UNIDAD DE EQUIPAMIENTO DESMONTABLE.

Tras los primeros análisis se detectó la versatilidad de los materiales utilizados en sus diferentes composiciones. Poder adaptar la U E D a cada rincón donde se le quiera dar uso es premisa fundamental. El aprovechamiento al máximo de la energía de su entorno próximo también. Por esta razón se utilizan estilizados apoyos de sustento, captando la energía de la gran ciudad.

 Su esquema básico hace indicar que podría variar su función según la colocación de los mismos. Así, de esta manera el apilamiento de varios crearía un microgenerador de energía, y su modulación horizontal daría lugar a plantaciones de las frutas y verduras mas diversas para su comercialización instantánea.

MATERIALES
Estructura metálica en acero inoxidable.
Elementos secundarios en diversos plásticos translúcidos según resistencia requerida para una funcionalidad óptima [estudio de plásticos reciclables, reutilizables y biodegradables].

AUTOSUFICIENCIA
Para sus mecanismos propios de funcionamiento, así como para poder ofrecer energía a los viandantes en diversas modalidades (recarga de pilas y baterías, conexión de aparatos electrónicos,...) contará con un sistema de captación de energía a través de las vibraciones generadas por la ciudad por diferentes motivos: circulación de vehículos, obras de construcción, voladuras, etc. Estas podrán ser recogidas gracias a la esbeltez de sus soportes y a que la mayoría de elementos de peso se encuentran en su zona superior.

FUNCIONALIDAD
Además de poder ofrecer energía gratuita a los ciudadanos, diversas piezas servirán para conexionar unos tramos con otros y generar huertos urbanos a cierta altura, por encima de vehículos y personas, para poder alcanzar de una manera mas eficiente los rayos solares, así como para evitar todo lo posible la polución.

VERSATILIDAD
Gracias a unas pocas piezas básicas o primarias la U E D será capaz de adaptarse a los diferentes espacios públicos, ya sean tramos peatonales o de circulación de vehículos, y de esta manera poder instalarse en cualquier parte. La variedad de piezas secundarias le otorgarán un grado mayor de asimilación del entorno.

10 nov 2010

TEST MODE

...continuando la investigación del primer taller en este nuevo se concretan temas tan importantes como los materiales a emplear (metálicos estructurales y elementos secundarios de plástico translucido), así como se deja entrever la forma definitiva que adquirirá la Unidad de Equipamiento Desmontable y sus diferentes componentes básicos...









8 nov 2010

TIPOS ESTRUCTURALES

Es interesante, para el ejercicio propuesto (relacionado fundamentalmente con estructuras ligeras) y dentro del campo de la experimentación propio de los primeros análisis, hacer una reflexión sobre los diferentes tipos estructurales que podemos encontrar en relación con la arquitectura...

[a] SISTEMAS ARMADOS [a]

A.1 | CABLES ARRIOSTRADOS









A.2 | ARMADURAS




















A.3 | MARCOS ESPACIALES





























A.4 | DOMOS GEODÉSICOS 




























[b] SISTEMAS DE MARCOS [b]

B.1 | COLUMNAS Y MUROS

















B.2 | VIGAS Y LOSAS































B.3 | MARCOS

























[c] SISTEMAS FUNICULARES [c]

C.1 | CABLES EN CATENARIA

























C.2 | CARPAS (VELARIA)














C.3 | NEUMÁTICAS














C.4 | ARCOS


















C.5 | BÓVEDAS












[d] SISTEMAS DE CASCARONES [d]

D.1 | CASCARONES



















D.2 | PLACAS DOBLADAS









Respecto de este primer análisis focalizado en la línea estructural del proyecto, las conclusiones que puedo sacar referenciadas a los PRIMEROS CROQUIS realizados son que
en mi caso se intuyen claramente el sistema de marcos o pórticos, formado por columnas y vigas riostras, en los que aparecen una serie de elementos sustentados a modo de velarias, lo que sin duda otorgaría cierto aire textil al proyecto. Todo ello sin olvidar las estructuras neumáticas en el apartado funcional, que también contribuirán de manera más o menos significativa a la forma final de la U E D.



Extraido del libro "Comprensión de las Estructuras en Arquitectura", de Fuller Moore.