Edificaciones Interesantes en la Ingeniería Civil
Burj Khalifa (Dubái, EAU)
Cimentación
La base del Burj Khalifa se asienta sobre una placa de hormigón de 3.66 metros de espesor y un área de 7.432 m2. Esta placa descansa sobre 194 pilotes de casi 50 metros de profundidad, soportando las más de 500.000 toneladas que pesa el edificio.
Estructura
Para su construcción, se empleó el sistema de encofrado trepante, que permitía erigir un piso en aproximadamente 3 días, en contraste con el sistema tradicional que requeriría una semana por piso. El encofrado trepante consiste en moldes temporales que sostienen el hormigón fresco hasta que alcanza la resistencia necesaria para soportar su propio peso. A medida que el hormigón se solidifica, el encofrado trepante se mueve hacia arriba, facilitando la construcción de nuevos tramos de la estructura.
El diseño del Burj Khalifa también se distingue por evitar caras planas para resistir las fuerzas del viento. En lugar de ello, utiliza módulos circulares a lo largo de toda su estructura, manipulando las fuerzas del viento de manera eficaz.
Control de Temperaturas
Debido a las altas temperaturas del verano en Dubái, se implementaron soluciones innovadoras para proporcionar confort a los ocupantes. Los paneles dobles de vidrio inteligentes en su fachada reflejan la luz solar y contribuyen al control térmico. Además, el edificio cuenta con una planta de refrigeración ubicada a un kilómetro de distancia.
Torres Petronas (Kuala Lumpur, Malasia)
Las Torres Petronas, en su momento los edificios más altos del mundo y actualmente las estructuras gemelas más altas, fueron inicialmente proyectadas con una altura de 427 metros. Sin embargo, gracias a la presión del Dr. Mahathir sobre ingenieros y arquitectos, se amplió su altura a 452 metros.
Diseño
El interior de las Torres Petronas se inspira en las artesanías locales y sus patrones, con cada placa de piso compuesta por figuras geométricas islámicas formando una estrella de 8 puntas, simbolizando principios como la unidad, armonía, estabilidad y racionalidad. El arquitecto Cesar Pelli diseñó este patrón, agregando semicírculos en los ángulos interiores para maximizar el espacio interior y lograr un área total de 36.455 m2 por torre.
Datos importantes
Cada torre consta de 88 pisos y 5 niveles subterráneos, con un peso de 600.000 toneladas cada una. La construcción de cada torre fue realizada por compañías diferentes, con un costo total aproximado de 1.600 millones de USD.
Cimentación y Estructura
La cimentación, que tomó 12 meses, consiste en una losa de hormigón soportada por pilotes de 120 metros de profundidad. Las torres, unidas en los sótanos y los primeros 6 niveles, se estrechan hacia arriba, culminando en antenas, no solo para proporcionar estabilidad estructural sino también para conferir elegancia arquitectónica.
Los edificios fueron construidos completamente con hormigón armado de alta resistencia debido a la falta de disposición de la mano de obra local para trabajar con estructuras de acero. Los paneles de vidrio laminado en la fachada ayudan a mantener el interior a una temperatura confortable.
Puente Aéreo
El puente que conecta ambas torres entre los pisos 41 y 42, con un peso de 750 toneladas y una longitud de 58.4 metros, se encuentra a 170 metros de altura. Diseñado para permitir pequeños movimientos ante fuertes vientos u otros fenómenos naturales, no está completamente unido a las torres.
Centro George Pompidou (Paris, Francia)
En los años 70, los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers colaboraron en la creación del Centro George Pompidou, un icónico edificio que se ha convertido en el más visitado de Europa, atrayendo más de 7 millones de visitantes anuales. Rodeado de jardines y la fuente Stravinsky, alberga el Museo Nacional de Arte Moderno y la Bibliothèque Publique d’Information.
Diseño y Estructura
El diseño del Centro George Pompidou encarna el constructivismo y la alta tecnología. Su estructura, compuesta por una malla de acero, permite cambios constantes en los suelos y tabiques, proporcionando configuraciones variables del espacio. La curtain wall de acero y vidrio separada de la estructura facilita estas modificaciones espaciales.
Edificio Sede de la Televisión Central de China (CCTV) (Chaoyang, China)
Este edificio desafía la convencionalidad con dos torres que se inclinan hacia la otra, unidas en dirección perpendicular y finalizando en un voladizo de 75 metros. Su forma permite la integración de todas las etapas de producción televisiva en un bucle interconectado.
Estructura
La fachada del edificio revela las fuerzas que actúan sobre ella, gracias a una red de diagonales de tubos de acero triangulados. Los paneles de vidrio de alto rendimiento con protección solar del 70% conforman una estructura autoportante que favorece visualmente el aspecto sólido del edificio.
Catedral de Brasilia (Brasilia, Brasil)
Con la intención de simbolizar el acto de alcanzar el cielo con las manos, la Catedral de Brasilia presenta elementos alargados que sugieren altura y suaves curvas de color blanco, gracias a una sección hiperbólica. Construida en un diámetro de 70 metros y 40 metros de altura, cuenta con una capacidad para aproximadamente 4 mil personas.
Estructura y Diseño
La catedral, construida con dieciséis columnas de hormigón de sección hiperbólica, se destaca por sus elementos arquitectónicos poco convencionales. Los azulejos de cerámica en las paredes del baptisterio y la ausencia de una fachada principal, permitiendo que desde cualquier punto se vea igual la edificación.
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