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Practica Control Solar, Bioclimática, Apuntes de Arquitectura

Interpretar y analizar el movimiento de translación y rotación para determinar la posición del sol en cualquier latitud, época del año y hora del día en un edificio o área urbana por medio de modelos escala e Identificar los principales efectos que produce la radiación solar en los edificios.

Tipo: Apuntes

2022/2023

Subido el 05/03/2023

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Practica Control
Solar
TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO
ARQUITECTURA
Teoría de diseño
Bioclimático
ACTIVIDAD 4.1.2 PRACTICA
CONTROL SOLAR
M.ARQ. ELIZABETH LOPEZ
AVARADO
Dolores Zúñiga Adrián
Gómez Cruz Alma Francisca
Montalvo Sánchez Aldo Said
Santiaguillo Mundo Gabriel
Silva Olvera Juan Francisco
INTEGRANTES
Fecha: 28- Nov- 2022
PRÁCTICA: ANÁLISIS DE
ASOLEAMIENTO
1. Competencia
Interpretar y analizar el movimiento de
translación y rotación para determinar la posición
del sol en cualquier latitud, época del año y hora
del día en un edificio o área urbana por medio de
modelos escala e Identificar los principales
efectos que produce la radiación solar en los
edificios.
2. Introducción
Existen herramientas que nos permiten
determinar la posición del sol en el hemisferio
celeste en cualquier lugar, hora y día, puede
determinarse en función a dos ángulos:
Acimut: Angulo formado por la proyección del
rayo solar sobre el horizonte con el eje sur.
Altitud: Angulo formado por el rayo del sol
dirigido al centro de la bóveda celeste y el plano
horizontal.
PARQUE: VILLAS DE
SANTIAGO
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¡Descarga Practica Control Solar, Bioclimática y más Apuntes en PDF de Arquitectura solo en Docsity!

Practica Control

Solar

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO ARQUITECTURA

Teoría de diseño Bioclimático

ACTIVIDAD 4.1.2 PRACTICA CONTROL SOLAR

M.ARQ. ELIZABETH LOPEZ AVARADO

Dolores Zúñiga Adrián Gómez Cruz Alma Francisca Montalvo Sánchez Aldo Said Santiaguillo Mundo Gabriel Silva Olvera Juan Francisco

INTEGRANTES

Fecha: 28- Nov- 2022

PRÁCTICA: ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO

1. Competencia

Interpretar y analizar el movimiento de translación y rotación para determinar la posición del sol en cualquier latitud, época del año y hora del día en un edificio o área urbana por medio de modelos escala e Identificar los principales efectos que produce la radiación solar en los edificios.

2. Introducción

Existen herramientas que nos permiten determinar la posición del sol en el hemisferio celeste en cualquier lugar, hora y día, puede determinarse en función a dos ángulos: Acimut: Angulo formado por la proyección del rayo solar sobre el horizonte con el eje sur. Altitud: Angulo formado por el rayo del sol dirigido al centro de la bóveda celeste y el plano horizontal.

PARQUE: VILLAS DE SANTIAGO

3. Fundamentos

Lugar o latitud, que define el ángulo del rayo solar en relación con el lugar geográfico Hora y día del año, que define el ángulo horario del sol en cualquier momento del día; Variación estacional, que define la declinación solar en un día específico.

El heliodon es dispositivo permite simular la ruta aparente del sol en cualquier época del año, así como analizar los efectos de asoleamiento y sombras, que a diferentes horas del día y en diferentes latitudes puede tener un mismo proyecto ya sea urbanístico o arquitectónico a través del uso de modelos tridimensionales. Cuenta con un mecanismo que está adaptado a las tres variables de la geometría solar, que son:

La base donde se asientan los modelos o maquetas cuenta con un sistema giratorio, para así poder darle al proyecto la orientación deseada. Es posible simular el comportamiento del proyecto con variaciones horarias en los días más comprometidos de invierno y verano (22 de junio, 22 de diciembre) y durante los equinoccios (21 de marzo, 23 de setiembre). Los modelos de simulación de trayectoria solar requieren de la utilización de una (o varias)

Parque "Villas

de Santiago"

ÁNGULOS SOLARES DEL MES MÁS CÁLIDO
Y EL MES MÁS FRÍO.

6. Hoja vaciado de los

ángulos solares

MES ANGULO^ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(CALIDO) MAYO

AZIMUT 104° SE^ 99° SE^ 95° SE^ 93° SE^ 89° SE^ 73° SE -^ 73° SO^ 89° SO^ 93° SO^ 95° SO^ 99° SO^ 104° SO

ALTITUD 6°^ 19°^ 32°^ 47°^ 62°^ 75°^ 90°^ 75°^ 62°^ 47°^ 32°^ 19°^ 6°

MES ANGULO^^6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(FRIO) ENERO

AZIMUT -^ 63° SE^ 57° SE^ 48° SE^ 36° SE^ 20° SE -^ 20° SO^ 30° SO^ 48° SO^ 57° SO^ 63° SO -

ALTITUD - 15°^ 27°^ 28°^ 38°^ 45°^ 47°^ 45°^ 38°^ 28°^ 27°^ 15°^ -

Parque "Villas

de Santiago"

Alzado

Planta

Hora: 2:00 de la tarde

Mayo

7. Resultados y

conclusiones

La incidencia solar en el parque Villas de Santiago resulta de un impacto de moderado a alto en los momentos donde el sol está en su posición mas elevada respecto a la horizontal.

Existen zonas donde la vegetación presente es muy poca y el apoyo para contener los estragos del sol es nulo.

Los árboles existentes presentan un follaje de poco volumen, esto debido al tipo de árbol y posiblemente la edad del mismo.

En la zona de descanso el suelo piso está formado por basalto junteados con mortero, esto crea una superficie con un grado de hermeticidad alto, de esto causa que el subsuelo permanezca mas caliente, derivado la superficie retiene más el calor propiciado por la radiación directa del sol.

Efectos del sol en el parque

Parque "Villas

de Santiago"

La incidencia solar en el parque Villas de Santiago se pudo apreciar mas con la practica de asolamiento, que realizamos en el laboratorio de bioclimática, con el Heliodon. En el, resulta un impacto fuerte de asoleamiento hacia los espacios del parque.

A esta hora del día se puede apreciar que la incidencia solar es muy fuerte en todas las zonas del parque y es muy difícil atacarlo. Por ello, es una hora en el que el parque no tiene mucha recurrencia.

A esta hora la incidencia solar, sigue siendo muy elevada y fuerte. La ausencia de vegetación, espacios techados y materiales que minimicen el calor, hacen que a esta hora el parque no sea recurrido y no tenga las condiciones necesarias de confort.

Parque "Villas^ Practica de asoleamiento

de Santiago"

12:00 pm

2:00 pm

Propuestas de estrategias

Los espacios donde la radiación solar directa suelen estar muy calientes debido a la falta de sombra o bloqueo de la incidencia solar. La cancha de usos múltiples está orientada de manera inadecuada y esto causa que el sol limite su uso. Vegetación de baja altura como pastos o arbustos nula o deficiente Los materiales de algunas partes la superficie solida del piso son deficientes.

Problemática

Propuestas Plantado de árboles con follaje frondoso y hoja perenne de altura entre 5 y 8 metros para contener la radiación solar directa y permitan la circulación del aire para refrescar el lugar.

Re-diseño y orientación de mobiliario (bancas) e instalaciones (canchas de usos múltiples) de manera que la afectación por la luz solar no limite su uso.

Implementación de vegetación de baja altura como pastos, arbustos y cactáceas en las zonas de jardineras para que la humedad en el subsuelo sea más rica.

Sustitución de los materiales del piso de piedras de basalto por adopasto para que de esta manera la permeabilidad baje, el subsuelo se humedezca y la emisión del calor generado por ganancia directa sea más eficiente.

Parque "Villas

de Santiago"

Bibliografía

  • Behling, S. (2002). Sol power, la evolución de la arquitectura sostenible. España: Gustavo Gili.
  • Konya, A. (1981). Diseño en climas cálidos, manual práctico. España: Hermann Blume.
  • Rodríguez, V. (2004), Introducción a la arquitectura bioclimática. México: Limusa.
  • Szokolay, S. (1978). Energía solar y edificación. España: Hemann Blume.
  • Boletín GEA-Consultores Ambientales (2005) MAGAZINE ELECTRONICO Vol. I, Nro. 7. http://www.geaconsultores.com/boletin/007_ 5.htm. 23 de octubre de 2010.

NOTA: Formato facilitado por la Ing. Julia Aidé Aragón