- a geodesic dome at Roskilde Festival 2012
- The geodesic domeA geodesic dome, like the one put up by Kristoffer Tejlgaard and Benny Jepsen at the Danish music festival, Roskilde Festival in 2012, is a construction that optimises the use of resources to a high degree, by imitating natures own methods.The molecular structure found in one given family of carbon molecules, is copied when constructing geodesic domes. This structure allows for great strength and stability, construction of large-sized spaces using a minimum of building materials as well as reduced energy consumption used for heating because of the minimal surface and aerodynamic form of the dome.The geodesic method of building, is a method as fundamental as the rectangular method we mainly use today, hence the two methods ought to be considered of equal standing
- “Do more with less”Today, the geodesic dome occupies a place in the history of architecture, partly due to the American architect and designer Ricard Buckmister Fuller. During the fifties and sixties, Fuller used the geodesic dome structure in his work and theorised about geometrically optimal ways in which to construct domes. It was not until Fullers passing, that investigations revealed that the geometry he used in architecture originated from nature. Fuller therefore gave name to the family of carbon molecules of which the molecule c60 is part. They are today know as “Buckyballs” or “Fullerenes”.
- Roskilde Festival 2012 (c) SH LUFTFOTO, 2012
- Fuller foresaw the scarcity of resources we are facing today. This made him call for “a design revolution” which could enable all of us to do more with less resources. According to Fuller, one source of improved resource efficiency was intelligent constructions. Fuller shared this perspective on architecture with newly established hippie communities who tapped into his knowledge of geometry and set out to construct cheap and resource efficient houses. The geodesic dome is therefore considered an icon of alternative architecture today.
- The Danish music festival, Roskilde Festival is a festival that both originates partly from communities of alternative living, shows environmental awareness and dares to showcase alternative architecture on its grounds during festival days. It therefore seemed as a natural location in which to put up the dome.
- The first version vas constructed in 2011 with an ambition to reuse it the following years. It was build up of separate modules, all of a size that could be handled by two individuals.The dome from 2011: http://www.behance.net/gallery/Roskilde-Dome-2011/4060279and video: http://www.youtube.com/watch?v=9PXXH5rzlt8.The modules could easily be put together, separated, stacked on pallets, stored and carried by lorry. The number of modules was increased in 2012, which doubled the size of the dome.
- The dome was made solely from plywood. By 3D-projecting the construction and using a CNC cutting machine for all the curved wood cuts, it was made possible to cut the plywood sheets in a way so their elasticity was used across the panel points, and in that way avoid complex assemblages of plywood sheets. Brackets were attached around the window holes, in vertical position on the spherical surface. In that way, transparent and waterproof membranes could be attached to the windows, which secured dry weather inside the dome as well as drainage of the surface.
- SpecificationsThe geodesic dome structure consists of a pattern of standardised units, based on a web of great circles upon the surface of a sphere. The geometry of the dome is identical to that of a carbon 240 molecule, which is subdivided one more frequency than the carbon molecule c60. The dome therefore has 240 panel points in its total sphere, as compared to 60 as that of the c60 molecule.
- Eight days of FestivalThe Dome was put up for eight days, during which it was the centre of a diverse range of cultural events. During day, a stage inside the Dome hosted spoken word, story telling and live drawing events. During night hours, festival guests brought their mobile self-build sound systems and visuals were projected onto the inner walls of the Dome - which showed itself to be just the ingredients to cook up huge parties that continued until the first rays of sunlight hit the festival grounds. The Dome stood clean, white and freshly build at the opening of the festival. After four days of parties, events and general high spirits, the Dome could use a bit of a revitalisation. The Danish collective of artists Ultragrøn gave the Dome a thorough going-over by painting it as one large colour wheel for its four last days of the festival.
- Roskilde Dome 2012
- - Effective area: 299 m2- Height 7.614 mm- Number of modules: 128- Number of screws: 24.000- Architect: Cand. Arch. Kristoffer Tejlgaard and Cand. Arch. Benny Jepsen- Engenieer: Henrik Almegaard- Color scheme: Ultra Grøn- Client and entrepreneur: Roskilde Festival
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4 abr 2013
Plywood Dome v.2
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22 sept 2011
zenkaya ecohomes
| zenkaya mini |
| models from S to XL |
+ kaya (casa en sudafricano)
..."la compra de una casa no debería costar más que un coche"... Eric Bigot (architect)
Zenkaya homes are prefabricated and transportable.
Zenkaya ecohomes, Pretoria, South Africa
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espace mobile
Espace Mobile: la casa para llevar....
Meiberger Holzbau, Lofer, Austria
Módulo prefabricado
16m x 4,5m x 3m
Transportable en un camión
Se erije mediante grúa
Fabricación en 12 días
Montaje sobre el terreno y conexiones a redes en 2 días
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25 ago 2011
Viviendas prefabricadas: baratas, rápidas y ecológicas
Todos hemos soñado alguna vez en casas confortables y económicas que se construyen en sólo una semana. Ya existen muchísimas experiencias en todo el mundo que han apostado por la prefabricación en las últimas décadas, y ahora con una industria preparada y unos consumidores convencidos de sus ventajas, puede que tenga su gran oportunidad.
En la actualidad, este tipo de construcción se basa fundamentalmente en el uso de tres materiales concretos: la madera, el acero y el hormigón armado, ya que son los más utilizados. La madera es un material utilizado desde la antigüedad. Las primeras civilizaciones comenzaron a emplearla en sus construcciones por su elevada resistencia y por encontrarla de manera abundante en su entorno. Hay que destacar que la madera es muy flexible, por lo que se adapta fácilmente a los posibles movimientos del terreno, además de ser un material aislante. La construcción basada en módulos y perfilaría de acero al ser más ligera y tener mucho más resistencia que otros materiales, permite realizar grandes estructuras con secciones mucho menores. Por ello, puede llegar a ser un 30% más económica que la convencional, y los plazos de construcción pueden dividirse por tres, como mínimo. |
A pesar de todo esto, los sistemas de industrialización y prefabricación más extendidos se basan en la utilización del hormigón armado por sus innumerables ventajas, ya que son estructuras más robustas y resistentes al fuego. Debido a su elevado peso, este tipo de construcciones poseen mayor inercia térmica y aislamiento acústico y son más ecológicas, ya que el hormigón es el material de construcción que menos energía ha necesitado para su obtención (tres veces menos energía que la madera, 17 veces menos que el acero, y unas 220 veces menos que el aluminio). Por ello, construir con hormigón es una garantía energética.
Ventajas de la construcción prefabricada
Reducción de costes: La producción en fábrica de los elementos de construcción, optimiza la materia prima mucho más que en obra, debido a los exhaustivos controles que se realizan durante todo el proceso. Este hecho, se traduce en un aumento de la vida útil de los componentes, por lo que reduce su necesidad de mantenimiento. Además, los elementos prefabricados pueden desmontarse, repararse y ser reemplazados por otros elementos en cualquier momento.
Velocidad de construcción: La construcción con sistemas prefabricados puede ser 4 veces más rápida que los sistemas de construcción convencionales debido a la especialización de la mano de obra y a la producción en cadena.
Sostenibilidad: Es evidente que al reducirse los tiempos y costes de construcción, se está reduciendo la energía necesaria en la construcción de un edificio. Del mismo modo, la construcción en fábrica consume menos energía que la construcción de elementos similares en obra. Por no hablar de la reducción de la mano de obra necesaria, y la reducción del transporte de materiales.
El hecho de realizar en fábrica los componentes de un edificio asegura la disminución de residuos durante su proceso. Del mismo modo, los elementos prefabricados son relativamente fáciles de desmontar, por lo que se disminuye la generación de residuos también en el desmantelamiento de los edificios construidos.
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9 ago 2011
R4House
R4 HOUSE
Luis de Garrido
ANAVIF
PROTOTIPO CONSTRUMAT 2007
BARCELONA
OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES
1.- Formalizar un nuevo concepto arquitectónico en el que la construcción se realiza únicamente por medio de elementos recuperables y reutilizables, empleando tan sólo materiales recuperados, reutilizados y reciclados.
2.- Lograr el máximo nivel de sostenibilidad de una Construcción
3.- Todas las decisiones tomadas durante el proyecto y la ejecución de la R4House han sido encaminadas a cumplir al máximo con los 5 pilares en los que se fundamenta la arquitectura sostenible.
I. DISMINUIR EMISIONES Y RESIDUOS GENERADOS
II. DISMINUIR EL CONSUMO ENERGÉTICO
III..OPTIMIZAR LOS MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS
IV.MEJORAR EL BIENESTAR Y LA SALUD HUMANA
V. DISMINUIR EL MANTENIMIENTO Y EL COSTE DE LOS EDIFICIOS
CARACTERÍSITCAS
REALIZAR UNA VIVIENDA AUTOSUFICIENTE CON CONSUMO ENERGÉTICO CERO
R4House tiene un consumo energético cero en energías convencionales
Se calienta en invierno por medio de la combinación de tres sistemas
- correcto diseño bioclimático
- incorporación de un sistema de captores solares térmicos para el ACS y la calefacción por suelo radiante.
- incorporación de un económico e ingeniosos sistema de energía geotérmica.
Del mismo modo R4House se refresca en verano por medio de la combinaciónde dos sistemas diferentes.
- correcto diseño bioclimático
- incorporación de un económico e ingeniosos sistema de energía geotérmica.
La iluminación, deextraordinario bajo consumo y los electrodomésticos de alta eficiencia energética, se alimentan por la electricidad generada por los captores fotovoltaicos.
PROPONER UN SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
En la construcción de la R4House no se ha generado practicamente ningún residuo. Los pocos generados (virutas, fragmentos,etc) son practicamente despreciables y en muchos casos se han reutilizado en la construcción del prototipo (embalajes, palés de madera, papel, cartón). Para conseguir este objetivo se ha controlado convenientemente todo el proceso de proyecto y construcción. Además se ha propuesto un sistema de composisción formal que aegura la optimización de los materiales utilizados y la utilización de residuos y la fácil renovación de sus componentes. A esta metodología se la ha denominado la belleza de lo imperfecto.
MOSTRAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS QUE PERMITAN LA REUTILIZACIÓN ABSOLUTA DE TODOS LOS COMPONENTES.
Todos los componenetes de la R4House (desde la estructura portante hasta el el elemento más pequeño) pueden recuperarse fácilmente para poder ser utilizados en otra construcción una vez superada la vida útil del edificio.
Para poder lograr esta fácil recuperación de componenetes han sido ensamblados en seco mediante fijaciones atornilladas y clavos o simplemente por presión. Sólo en algunos casos se han utilizado colas de bajo poder adhesivo que también permiten la recuperación de los componentes sin provocarles daño alguno.
INCLUIR UNA VIVIENDA MÍNIMA DE 30 M2
Dentro de la unidad de vivienda R$House se ha incluido una vivienda mínima de superficie 30 m2 como muestra de que se pueden satisfacer las necesidades de una persona o de una joven pareja con una superficie limitada. Esta vivienda mínima se ha construido utilizando un solo contenedor portuario y en un plazo de cuatro semanas.
MOSTRAR UNA UNIDAD DE VIVIENDA FLEXIBLE, RECONFIGURABLE, AMPLIABLE
R4House muestra un tipo extremadamente flexible de vivienda. Inicialmente el usuario podría construír un módulo de 30 m2 que podría ser suficiente para sus necesidades iniciales. Conforme aumentan sus necesidades y posibilidades económicas, podría adquirir módulos sucesivos. De este modo puede tener una vivienda flexible de 30, 60, 90, 120, 150m2.... De este modo el usuario sólo incorpora el espacio que realmente necesita sin necesidad de hipotecar el resto de su vida.
CONSTRUIR UNA VIVIENDA DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTE ECONÓMICO
El coste de construcción de la vivienda de 150 m2 podría ser muy variable dependiendo de los acabados. Si se quisiera hacer un ejercicio de extremado bajo precio se podría construír una versión básica por 60.000 euros, en cambio el prototipo presentado en Construmat podría alcanzar los 110.000 euros por los acabados experimentales de alto valor añadido. Por otro ladoel módulo de 30 m2 podría oscilar entre 12.000 (básico) y 25.000 euros (prototipo para Construmat).
Debido a su bajo coste de construcción, la facilidad de transporte, rapidez de montaje y estrmada flexibilidad, R4House pretende proporcionar una solución rela y factible a los problemas de vivienda. Las viviendas que actualmente se proporcionana tienen un alto coste de compra y mantenimiento, no son flexibles, no son reubicables y ante todo generan un problema ambiental y urbanístico.
PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA SIN IMPACTO AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCIÓN EN ENTORNOS RURALES Y PROTEGIDOS.
El modelo conceptual proporciona una alternativa de construcción sin impacto ambiental, sin consumo energético convencional, reubicable, reconfigurable y flexible. Y lo que es mejor, puede considerarse como un bien mueble y no inmueble, con todas las ventajas que ello colleva en entornos rurales.
SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
El conjunto se ha construido a base de 6 contenedores marítimos de carga de 40 pies de longitud. Cuatro se han ensamblado entre sí para conformar la vivienda de 150m2. Un quinto contenedor conforma la vivienda mínima de 30 m2 y el sexto conforma el núcleo de comunicación vertical y la chimenea bioclimática de extracción naural de aire.
El conjunto de seis contenedores se ha dispuesto de tal modo que se forma un espacio central de doble altura a modo de patio. Toda la vivienda se vuelca a este patio central, por lo que no se pierde superficie en pasillos o distribuidores. A su vez este espacio constituye eñ salón de la vivienda grande y da acceso a la vivienda mínima de 30 m2.
La planta baja de la vivienda más grande alberga la cocina, el salón-comedor-estar, un baño y un estudio. La planta primera alberga 2 dormitorios y 2 baños.
Los espacios se han districuido con el fin de sacar el máximo partido al los contenedores que le dan forma y con el fin de lograr la máxima funcionalidad posible y el mayor nivel de confort de sus ocupantes.
La cocina tiene un diseño muy especial, ya que todo su mobiliario es precisamente eso: móvil. Los diferentes electrodomésticos están incluidos en módulos independientes, de tal modo que pueden lograrse tipologías diferentes, dependiendo de las necesidades concretas y el espacio disponible. Estos módulos pueden deslizarse y ensamblarse entre sí por presión.
Los sanitarios de los baños son también muebles móviles y reubicables. La bañera, la ducha y los labavos pueden reubicarse e incluso salir del espacio del baño.
ANÁLISIS SOSTENIBLE
1. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
1.1. RECURSOS NATURALES
Se aprovvechan al máximo recursos naturales tales como el sol (calentar la vivienda y el ACS), la brisa y la tierra (refrescar y aportar inercia térmica a las cubiertas vegetales), el agua de lluvia (riego y cisternas), lana de oveja y cáñamo (aislamientos).
1.2. RECURSOS FABRICADOS
Los materiales empleados se aprovechan al máximo, sin generar residuo alguno (siguinedo la sintaxis arquitectónica de la " belleza de lo imperfecto". Por otro lado los pocos residuos generados se han utilizado en la construcción de la vivienda.
1.3. RECURSOS RECUPERADOS, REUTILIZADOS Y RECICLADOS
RECUPERADOS
Contenedores desechados de puerto, lana de oveja, cáñamo, perfilería metálica, mosaico a base de residuos, tableros de fibra de madera, tableros aglomerados, recubrimiento de cubierta a base deresiduos de vidrio, terrizo a base de resíduos...
REUTILIZADOS
Perfiles metálicos de la escalera, vigas y paneles de cubierta inclinada, rastreles (antes palé para el transporte de materiales), mobiliario a base de elementos laminares, sanitarios antiguos...
RECICLADOS
Vidrio, polietileno, polipropileno, paneles de zinc...
2. DISMINUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
2.1. CONSTRUCCIÓN
La vivienda se ha construido con un consumo energético mínimo en un plazo de siete semanas. Los materiales utilizados se ha fabricado xon una cantidad mínima de energía. Por otro lado la vivienda se ha construido sin apenas recursos auxiliares y con poca mano de obra.
2.2. USO
Debido a sus excepcionales características bioclimáticas la vivienda tiene un consumo cero de energía convencional no renovable. La vivienda se calienta por efecto invernadero y por un sistema de calefacción por suelo radiante alimentado por siete captores solares térmicos. No es necesaria caldera de apoyo debido a la enorme inercia térmica y a la generación geotérmica de calor.
2.3. DESMONTAJE
Todos los materiales empleados se recuperan con facilidad una vez superada la vida útil del edificio.
Suelos:
vidrios simplemente apoyados y encastrados por presión
parqué colocado en seco
paneles de mosaico sobre tablero aglomerado, ensamblado en seco.
parqué de bambú colocado por presión
paneles de contrachapado y polietileno
Paredes:
paneles de material resistente atornillados
paneles de vidrio doble rellenados con material decorativo
paneles de vidrio doble rellenos de aislamiento
paneles de vidrio templado decorativo
paneles de tablero aglomerado
paneles de contrachapado de bambú
paneles de yeso-celulosa pintados
paneles de zinc
Techos:
panes de contrachapado de bambú
paneles sandwich de contrachapado de abeto
3. UTILIZACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS ALTENATIVAS
La energía utilizada es de tres tipos:
solar térmica (captore solares ACS y calefacción por suelo radiante)
solar fotovoltaica (electricidada)
geotermica (intercambiador de calor-fresco con galerías sen contacto con el terreno)
Por tanto la R4Hose es energéticamente autosuficiente.
4. DISMINUCIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES
La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos, excepto los orgánicos. Parte de estos residuos se utilizan de nuevo tras tratarlos convenientemente (aguas grises para riego del jarín)
5. MEJORA DE LA SALÚD Y BIENESTAR HUMANOS
Todos los materiales son ecológicos y saludables y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar a la salud humana. Del mismo modo la vivienda se ventila de forma sencilla y aprovecha al máximo la iluminación natural, lo que crea un ambiente saludable y proporciona la mejor calidad de vida posible a sus ocupantes.
Hay que hacer constar que debido a las perforaciones laterales de los contenedores no se genera ningún efecto condensador ni se crea el efecto jaula de Faraday, por lo que la vivienda mantiene un equilibrio electromagnético con el entorno.
6.DISMINUCIÓN DEL PRECIO DEL EDIFICIO Y DE SU MANTENIMIENTO
La vivienda ha sido proyectada de forma racional optimizando los recursos empleadosy utilizando materiales recuperados, reutilizados y reciclados . Todo ello permite su construcción a un precio muy reducido a pesar del equipamiento ecológico que incorpora. La vivienda necesita muy bajo nivel de mantenimiento: impieza anual y y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.
INNOVACIONES MÁS DESTACADAS
1. CONSTRUCCIÓN REALIZADA UNICAMENTE A BASE DE MATERIALES RECUPERADOS, REUTILIZADOS Y RECICLADOS
2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y PORTANTE A BASE DE CONTENEDORES DE BARCO DEECHADOS
3. MÁXIMO NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE UNA CONSTRUCCIÓN
4. VIVIENDA AUTOSUFICIENTE CON UN CONSUMO CERO DE ENERGÍAS NO RENOVABLES.
5. eSTRUCTURA ARQUITECTÓNICA FLEXIBLE, AMPLIABLE, READAPTABLE Y REUBICABLE
6. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA NO SE HAN GENERAD RESIDUOS
7. REUTILIZABILIDAD TOTAL DE TODOS LOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS. EN EL DESMONTAJE NO SE GENERA NINGÚN RESIDUO.
8. INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA CORRECTA DE DISPOSITIVOS GENERADORES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.
9. PAVIMENTOS A BASE DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y CUBIERTAS A BASE DE RESIDUOS DE VIDRIO.
10. ILUMINACIÓN A ABSE DE LEDs
11. PRECIO REDUCIDO.
12. UTILIZACIÓN DE MATERIALES AUTÉNTICAMENTE ECOLÓGICOS
13. NUEVOS VIDRIOS, RECICLADOS, DECORATIVOS, CON CARACTERÍSITCAS DE ALTO VALOR AÑADIDO.
14. NUEVOS PANELES SANDWICH DE VIDRIO AISLANTESS Y TRANSPARENTES.
15. NUEVO CONCEPTO DE COCINA MODULAR, RECONFIGURABLE, AMPLIABLE.
16. CALEFACCIÓN SOLAR POR SUELO RADIANTE.
17. MOBILIARIO SINGULAR ENSAMBLADO EN SECO (PANELES DE VIDRIO, CARTÓN, CONTRACHAPADO ABEDUL Y CONTRACHAPADO BAMBÚ)
18. ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTAEFICIENCIA ENERGÉTICA
19. TODO EL MOBILIARIO DE LA VIVIENDA MÍNIMA ESTÁ REALIZADO ENTERA Y EXCLUSIVAMENTE DE CARTÓN PLEGADO SIN ENCOLAR
19. TODO EL MOBILIARIO DE LA VIVIENDA MÍNIMA ESTÁ REALIZADO ENTERA Y EXCLUSIVAMENTE DE CARTÓN PLEGADO SIN ENCOLAR
20.SANITARIOS RECUPERADOS CON MÁS DE 40 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
21.MATERIALIZACIÓN DE UN NUEVO LENGUAJ ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE (LA BELLEZA DE LO IMPERFECTO) (PAREDES, FACHADAS, SUELOS , TECHOS, PAVIMENTOS...)
22. SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA EL PROBLEMA SOCIAL DE ACCESO A LA VIVIENDA.
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