dc.creatorWieser, Martín
dc.creatorOnnis, Silvia
dc.creatorMeli, Giuseppina
dc.date.accessioned2020-01-01 00:00:00
dc.date.accessioned2023-01-23T16:06:15Z
dc.date.accessioned2023-06-05T15:34:09Z
dc.date.available2020-01-01 00:00:00
dc.date.available2023-01-23T16:06:15Z
dc.date.available2023-06-05T15:34:09Z
dc.date.created2020-01-01 00:00:00
dc.date.created2023-01-23T16:06:15Z
dc.date.issued2020-01-01
dc.identifier10.14718/RevArq.2020.2633
dc.identifier2357-626X
dc.identifier1657-0308
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10983/28879
dc.identifierhttps://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2633
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6646154
dc.description.abstractLas soluciones constructivas tradicionales y contemporáneas han demostrado tener serias limitaciones en la solución del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda y el equipamiento, de igual manera, las evidencias del desempeño térmico son igualmente desalentadoras. Es por lo que se indaga sobre la capacidad de la tierra alivianada de brindar confort térmico en los edificios, considerando los diferentes climas del territorio peruano y comparándola con los sistemas constructivos más comunes en el medio: el adobe y la albañilería de ladrillo. A partir de la caracterización previa de las cualidades térmicas de los componentes y de la realización de simulaciones térmicas dinámicas, comparando el desempeño de diferentes prototipos digitales, se identificaron las virtudes de la tierra alivianada por el marcado equilibrio entre una masa térmica media y una conductividad térmica relativamente baja, siendo los únicos que logran cumplir con las exigencias de la actual norma peruana de eficiencia energética para el caso de los climas más fríos. Adicionalmente de destaca la composición a partir de materiales naturales, renovables y biodegradables que son ventajas ecológicas.
dc.description.abstractTraditional and contemporary construction systems have shown serious limitations in the solution of the qualitative and quantitative deficit of housing and equipment. Evidence of thermal performance is equally discouraging. That is why this study enquiries about the ability of cob to provide thermal comfort in buildings, considering the different climates of the Peruvian territory and comparing it with the most common construction systems in the environment: adobe and brick masonry. As of the previous characterization of the components’ thermal qualities, the carrying out of dynamic thermal simulations and comparing the performance of different digital prototypes, the virtues of cob to provide thermal comfort in buildings were identified. The good performance of the material is attributed to the marked balance between a medium thermal mass and a relatively low thermal conductivity. It is the only one that meets the requirements of the current Peruvian energy efficiency standard in the case of colder climates. Additionally, the ecological advantages associated to the use of natural, renewable and biodegradable materials in the composition of the proposed construction system are highlighted.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Católica de Colombia
dc.relationhttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/2996
dc.relationhttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/3289
dc.relationhttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/3700
dc.relationNúm. 1 , Año 2020 : Enero - junio
dc.relation174
dc.relation1
dc.relation164
dc.relation22
dc.relationRevista de Arquitectura (Bogotá)
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dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsMartín Franz Wieser, Silvia Onnis, Giuseppina Meli - 2019
dc.sourcehttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/2633
dc.subjectBioclimatic architecture
dc.subjectSustainable architecture
dc.subjectPassive air conditioning
dc.subjectThermal inertia
dc.subjectThermal simulation
dc.subjectConstruction system
dc.subjectThermal transmittance
dc.subjectThermal comfort
dc.subjectArquitectura bioclimática
dc.subjectArquitectura sostenible
dc.subjectClimatización pasiva
dc.subjectConfort térmico
dc.subjectInercia térmica
dc.subjectSimulación térmica
dc.subjectSistema constructivo
dc.subjectTransmitancia térmica
dc.titleDesempeño térmico de cerramientos de tierra alivianada : posibilidades de aplicación en el territorio peruano.
dc.typeArtículo de revista


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