Propiedades Térmicas de Materiales Convencionales y No Convencionales en la Construcción de una Vivienda Rural
DOI:
https://doi.org/10.31644/IMASD.38.2024.a01Palabras clave:
Conductividad térmica, Resistencia térmica, Madera de pino y panel de aserrínResumen
Se presenta la determinación de la conductividad térmica de cuatro materiales utilizados en la construcción de una vivienda rural: tabla de madera de pino, losa de concreto armado, bloque de concreto y una propuesta no convencional de un panel de aserrín, además de que se calcula la resistencia térmica de sistemas utilizando los valores obtenidos. La obtención de la conductividad térmica fue realizada de acuerdo con la norma American Society for Testing and Material ASTM C177-91 (2019), por el método de prueba del estado estable utilizando un Equipo de Placa Caliente con Guarda (EPCG). Los datos de conductividad térmica se utilizaron para comparar las diferencias de las resistencias térmicas y su cumplimiento con la norma mexicana NMX-C-460-ONNCCE-2009 (2009), norma que indica el método de cálculo de aislamiento térmico por medio de la resistencia térmica denominado valor “R” (Resistencia térmica). Los resultados indican que el uso de la losa convencional y la lámina de zinc están muy lejos del cumplimiento del mínimo “R” de la norma, mientras que las opciones como aislantes térmicos con materiales locales como es la madera y el panel de aserrín permite acercarse al cumplimiento de la norma. Esto tiene un impacto en las condiciones térmicas al interior que contribuirá a mejorar las condiciones de confort térmico de las personas, beneficiando en su salud y minimizando las condiciones de frío que suelen percibir en un clima templado los habitantes de la comunidad rural Monte Sinaí II el Fénix, municipio de Cintalapa, Chiapas.
Otro factor considerado relevante es el cultural, porque las personas buscan transitar de materiales locales a materiales industrializados, aspecto que se logra observar en la comunidad, por lo que este trabajo busca divulgar las virtudes y oportunidades desde el factor térmico que presenta el utilizar los materiales locales de una comunidad.
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Citas
American Society for Testing and Material [ASTM]. (2019). ASTM C177 – 97: Standard test method for steady-state heat flux measurements and thermal transmission properties by means of the guarded-hot-plate apparatus. https://www.astm.org/database.cart/historical/c177-97.html
Božiková, M., Kotoulek, P., Bilčík, M., Kubík, Ľ., Hlaváčová, Z., y Hlaváč, P. (2021). Thermal properties of wood and wood composites made from wood waste. International Agrophysics, 35(3), 251-256. https://doi.org/10.31545/intagr/141849
Código Técnico de la Edificación [CTE]. (2010). Catálogo de elementos constructivos del CTE. Ministerio de Vivienda, Gobierno de España.
González, E. (2003). Selección de materiales en la concepción arquitectónica bioclimática. https://www.researchgate.net/publication/351564413_SELECCION_DE_MATERIALES_EN_LA_CONCEPCION_ARQUITECTONICA_BIOCLIMATICA
Guzmán Bracho, M., y Legorreta Díaz, M. (2019). La milpa y el bosque, agencia constructiva del ejido Monte Sinaí II El Fénix. Universidad Nacional Autónoma de Chiapas.
Lira Cortés, L. S., García Duarte, E., Méndez Lango, E., y González Durán. (2010). Diseño del sistema de medición de conductividad térmica. Simposio de Metrología 2010.
Medved, S., Tudor, E. M., Barbu, M. C., y Young, T. M. (2021). Thermal conductivity of different bio-based insulation materials. Les Wood, 63(3), 73-82. https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n01a05
Norma Mexicana. (2009). NMX-C-460-ONNCCE-2009. Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5105784
Norma Oficial Mexicana. (2011). NOM-020-ENER-2011. Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5203931&fecha=09/08/2011
Ruiz Torres, R. P., González García, E., Molina Narváez, N., Solís Granados, J. C., Jiménez Albores, J. L., Gutiérrez Zenteno, C. A., Trujillo Samayoa, R., Hernández Cruz, D., Pérez Díaz, J. L., Godínez Domínguez, E. A., Castillejos Suastegui, B. I., Gómez Hernández, D. F., Zavala Juárez, D., Escobar Castillejos, D., Carpy Chávez, M. d. L., Gutiérrez Aceves, P. E., Arredondo Martínez, M., López Hidalgo, M. A., Álvarez Gutiérrez, I., y Aguilar Díaz, M. (2022). Informe técnico etapa prepropuesta: Desarrollo de un modelo de producción social replicable de vivienda y hábitat, Proyecto semilla de Pronace Vivienda. CONAHCYT, México.
Troppová, E., Svehlík, M., Tippner, J., y Wimmer, R. (2015). Influence of temperature and moisture content on the thermal conductivity of wood-based fibreboards. Materials and Structures, 48(12), 4077-4083. https://doi.org/10.1617/s11527-015-0816-1
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