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				<journal-title>Informes de la Construcci&#xf3;n</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Inf. constr.</abbrev-journal-title>
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			<issn publication-format="electronic">1988-3234</issn>
			<issn-l>0020-0883</issn-l>
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				<publisher-name>Consejo Superior de Investigaciones Cient&#xed;ficas</publisher-name>
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			<article-id pub-id-type="publisher-id">ic.74740</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.3989/ic.74740</article-id>
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					<subject>Art&#xed;culos</subject>
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				<article-title>Sistema Prefabricado de Ecofachada Termoaislante para el Mejoramiento de Viviendas Sociales Construidas en la Zona &#xc1;rida Centro Oeste de Argentina</article-title>
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					<trans-title>Pre-Made System of a Thermal Insulating Eco-Facade for the Improvement of So-cial Houses Built in Arid Zone West Center of Argentina</trans-title>
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					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3426-2506</contrib-id>
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						<surname>Buigues Nollens</surname>
						<given-names>Arturo Florentino</given-names>
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					<email xlink:href="abuigues@unsj.edu.ar">abuigues@unsj.edu.ar</email>
					<aff id="aff1"><institution>&#xc1;rea de Energ&#xed;as Renovables y Ambiente (AERA) - Instituto de Mec&#xe1;nica Aplicada (IMA) - Facultad de Ingenier&#xed;a (FI) - Universidad Nacional de San Juan, San Juan (UNSJ)</institution> - (<country>Argentina</country>).</aff>
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			<issue>561</issue>
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					<license-p>Este es un art&#xed;culo de acceso abierto distribuido bajo los t&#xe9;rminos de la licencia de uso y distribuci&#xf3;n Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).</license-p>
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			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>En este trabajo se desarrolla un Sistema Prefabricado de Ecofachada Termoaislante Sustentable-SPETS, para el mejoramiento del confort interior de Viviendas Sociales Construidas-VSC, en el clima &#xe1;rido de San Juan, Argentina. La metodolog&#xed;a considera estudios te&#xf3;ricos y pr&#xe1;cticos, sobre las cualidades termof&#xed;sicas de fachadas opacas del Barrio Aramburu, cumplimiento a Normativas, junto a una propuesta alternativa con componentes estructurales m&#xf3;viles y desarmables incluyendo pomeca puzol&#xe1;nica, como material regional termoaislante ign&#xed;fugo con origen volc&#xe1;nico. Los resultados obtenidos en el laboratorio IMA-FI-UNSJ, durante las campa&#xf1;as representativas de mediciones invernales, verificaron con el SPETS-sin ventilar una variaci&#xf3;n entre exterior e interior de 18&#xba;C (4.12&#xba;C Capa Externa y 22.15&#xba;C Revoque Interno), y en verano con casi 47&#xb0;C con el SPETS-ventilado se produjeron diferencias de la capa externa y el revoque externo sin ventilar de hasta 15,5&#xba;C. El SPETS contribuye eficientemente al confort t&#xe9;rmico y ambiental con cumplimiento a las Normas Nacionales de Reciclado. </p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>In this paper a Pre-made Thermal Insulating Sustainable Eco-facade System - PTISES is developed for the improvement of interior comfort in Built Social Houses - BSH-in the arid climate of San Juan, Argentina. The methodology considers theoretical and practical studies on the thermo-physical qualities of opaque facades in the Aramburu neighbourhood, according to standards, together with an alternative proposal for its improvement built with structural mobile and removable components. This includes pomeca puzolanica as a regional thermal insulating fire retardant material of volcanic origin. The results obtained in the laboratory at the IMA-FI-UNSJ, during representative campaigns of Winter measurements, verified for PTISES-without ventilation a variation of 18&#xba;C between outdoors and indoors temperature (4.12&#xba;C External Layer and 22.15&#xba;C Internal Plaster), and in Summer almost 47&#xb0;C PTISES-with the ventilated. Differences of upto 15,5&#xba;C between the external layer and the external plaster without ventilation were produced. The PTISES contribute to efficiently the thermal and environmental comfort, under the Standards of National Recycling Plans.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>Sistema Prefabricado</kwd>
				<kwd>Ecofachada</kwd>
				<kwd>Construcci&#xf3;n Sostenible</kwd>
				<kwd>Viviendas Sociales Construidas</kwd>
				<kwd>Zona &#xc1;rida Centro Oeste Argentina</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>Pre-made System</kwd>
				<kwd>Ecofacade</kwd>
				<kwd>Sustainable Construction</kwd>
				<kwd>Built Social Houses</kwd>
				<kwd>Arid Zone West Center Argentina</kwd>
			</kwd-group>
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				<award-group id="aw1">
					<funding-source>Secretar&#xed;a de Ciencia y T&#xe9;cnica - CICITCA - Rectorado-UNSJ</funding-source>
				</award-group>
				<funding-statement>Se agradece al Ing. Leonardo A. Pogrebinsky integrante del &#xc1;rea de Energ&#xed;as Renovables y Ambiente (AERA) - Instituto de Mec&#xe1;nica Aplicada (IMA) - Facultad de Ingenier&#xed;a (FI) - Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), por su contribuci&#xf3;n en la obtenci&#xf3;n de sensados de comportamiento t&#xe9;rmico del SPETS. Tambi&#xe9;n se agradece al personal no docente del IMA-FI por su colaboraci&#xf3;n en trabajos metal&#xfa;rgicos y de campo. Adem&#xe1;s se agradece a la Secretar&#xed;a de Ciencia y T&#xe9;cnica - CICITCA - Rectorado-UNSJ, por la Aprobaci&#xf3;n y Financiaci&#xf3;n de este proyecto.</funding-statement>
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	<body>
		<sec id="sec1" sec-type="intro">
			<label>1.</label>
			<title>Introducci&#xf3;n</title>
			<p>En la Cumbre 2015 para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda, que incluye un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que se considera para 2030 <italic>la necesidad del mejoramiento de la vivienda, junto con el fin de mejorar la sostenibilidad de los asentamientos humanos rurales y urbanos</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B1">1</xref>). </p>
			<p>Con el objetivo de obtener el reciclado energ&#xe9;tico de las Viviendas y Departamentos Sociales Construidos (VDSC) (<xref ref-type="bibr" rid="B2">2</xref>), se hace necesario e imperioso de implementar una adecuada envolvente, que logre un armonioso di&#xe1;logo con el clima del lugar y un dise&#xf1;o bioclim&#xe1;tico para un correcto comportamiento t&#xe9;rmico-energ&#xe9;tico (<xref ref-type="bibr" rid="B3">3</xref>). </p>
			<p>En el mejoramiento que se propone realizar a trav&#xe9;s de este trabajo, se tiene en cuenta la <italic>reutilizaci&#xf3;n de materiales de descarte con origen natural,</italic> y considera la b&#xfa;squeda de materiales alternativos para el aislamiento t&#xe9;rmico de VDSC, reutilizando recursos de desechos existentes. Otros investigadores, en un anterior trabajo, realizaron una evaluaci&#xf3;n cuali-cuantitativa de aislaciones t&#xe9;rmicas alternativas para viviendas, obteniendo mediciones de los materiales m&#xe1;s representativos agrupados en cuatro categor&#xed;as: fibras naturales, pl&#xe1;sticos, papel y en la tierra consideraron a la piedra p&#xf3;mez (<xref ref-type="bibr" rid="B4">4</xref>). </p>
			<p>Tambi&#xe9;n explicitaron que, decisiones tomadas con relaci&#xf3;n a la eficiencia y el consumo energ&#xe9;tico del edificio, el tipo de sistema de fachada elegido y sus materiales, as&#xed; como su correcto dise&#xf1;o y ejecuci&#xf3;n, condicionar&#xe1;n en gran medida el comportamiento global del conjunto. En este sentido destacaron, que en las fachadas convergen ciertos factores que favorecen la din&#xe1;mica del incendio: infinita provisi&#xf3;n de ox&#xed;geno, por su ubicaci&#xf3;n en contacto con el exterior, la verticalidad de la superficie, su configuraci&#xf3;n geom&#xe9;trica y el viento entre otros (<xref ref-type="bibr" rid="B5">5</xref>). </p>
			<p>Por otro lado el devastador incendio sucedido en el 2017, en la Torre Grenfell de Londres con el tr&#xe1;gico resultado de m&#xe1;s de 80 personas fallecidas, ha motivado que los espa&#xf1;oles dirijan la vista al momento de rehabilitar sus viviendas construidas antes de los a&#xf1;os 80, hacia otro requisito de dise&#xf1;o imprescindible, de los distintos sistemas de aislamiento t&#xe9;rmico por el exterior de fachadas ventiladas, que cuentan con elementos componentes o materiales altamente inflamables y que han provocado graves incendios ocasionando da&#xf1;os irreparables a la vida de sus usuarios adem&#xe1;s de generar un alto impacto ambiental (<xref ref-type="bibr" rid="B6">6</xref>). </p>
			<p>Anteriormente el autor de este trabajo se ha planteado, para el estudio t&#xe9;rmico a nivel de laboratorio, la realizaci&#xf3;n de una envolvente con paneles prefabricados termoaislantes, utilizando desechos de piedra p&#xf3;mez llamada pomeca puzolanica (PP) cemento y agua, destinado al acondicionamiento higrot&#xe9;rmico natural de VDSC de zonas urbanas &#xe1;ridas. Los paneles prefabricados termoaislantes de reducidas dimensiones de 0.40m x 0.40m x 0.05m conformaron una nueva envolvente externa de bajo costo, con el objeto de disminuir p&#xe9;rdidas t&#xe9;rmicas (<xref ref-type="bibr" rid="B7">7</xref>). Posteriormente en el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo realizado en el 2017 Zaragoza Espa&#xf1;a, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnolog&#xed;a del Hormig&#xf3;n, Universitat Polit&#xe8;cnica de Val&#xe8;ncia (Icitech-Upv) - Espa&#xf1;a y el Instituto de Mec&#xe1;nica Aplicada, Facultad de Ingenier&#xed;a, Universidad Nacional de San Juan - Argentina, presentaron un trabajo de investigaci&#xf3;n conjunta en el que aprovecharon a la PP por sus propiedades puzol&#xe1;nicas, como sustituto parcial del cemento portland en la elaboraci&#xf3;n de morteros y hormigones, reduciendo as&#xed; el consumo energ&#xe9;tico y tambi&#xe9;n el de materias primas (<xref ref-type="bibr" rid="B8">8</xref>). </p>
			<p>Este trabajo, presenta como objetivo brindar el necesario mejoramiento al confort t&#xe9;rmico interior de las VDSC, que les falto incluir en el dise&#xf1;o original de sus fachadas opacas verticales de sus envolventes, considerando las condiciones clim&#xe1;ticas externas y el cumplimiento de las Normativas Argentinas. Para obtener el mencionado mejoramiento propone el desarrollo a escala piloto de un Sistema Prefabricado de Ecofachada Termoaislante Sustentable (SPETS), con bajo impacto ambiental que integra la reutilizaci&#xf3;n durante y al final de su ciclo de vida de los materiales y componentes constructivos a utilizar. </p>
			<p>As&#xed; el desarrollo del SPETS brinda respuestas en relaci&#xf3;n a su <italic>comportamiento global</italic>, para ello tiene en cuenta procesos de obra controlados, con m&#xed;nima producci&#xf3;n de residuos. Tanto para la nivelaci&#xf3;n del muro “soporte” donde se aplica un revoque termoaislante preparado en h&#xfa;medo, como durante la prefabricaci&#xf3;n y fijaci&#xf3;n en seco de m&#xf3;dulos livianos multicapas, construidos con componentes estructurales met&#xe1;licos m&#xf3;viles y desarmables, que incluyen PP a granel como material aislante t&#xe9;rmico e ign&#xed;fugo por su origen volc&#xe1;nico y regional. </p>
		</sec>
		<sec id="sec2" sec-type="materials|methods">
			<label>2.</label>
			<title>Metodolog&#xed;a empleada, estrategias, y materiales</title>
			<p>Considerando la tecnolog&#xed;a de construcci&#xf3;n utilizadas en las fachadas de las VDSC y los requerimientos que estas presentan para poder resolver la necesidad de acondicionamiento t&#xe9;rmico junto a la conservaci&#xf3;n de la energ&#xed;a interior, la metodolog&#xed;a empleada tiene en cuenta los siguientes estudios te&#xf3;rico-pr&#xe1;cticos sobre la envolvente opaca: </p>
			<sec id="sec2.1">
				<label>2.1.</label>
				<title>Relevancia del caso en estudio y su entorno.</title>
				<sec id="sec2.1.1">
					<label>2.1.1.</label>
					<title>Caracterizaci&#xf3;n Clim&#xe1;tica de la Regi&#xf3;n donde se localiza el estudio:</title>
					<p>El estudio se desarrolla en la Ciudad de San Juan - Argentina, pero es aplicable a VDSC de otros departamentos con gran n&#xfa;mero de habitantes del Gran San Juan y de la Zona &#xc1;rida de Cuyo. Como se menciona y recomienda en la Norma IRAM 11603 de Acondicionamiento T&#xe9;rmico de Edificios, el Clima del lugar se caracteriza por tener grandes amplitudes t&#xe9;rmicas en el que es aconsejable el uso de estrategias bioclim&#xe1;ticas, tal como las viviendas agrupadas y de todos los elementos y/o recursos que tiendan al mejoramiento de la inercia t&#xe9;rmica.</p>
					<p>La clasificaci&#xf3;n bioambiental que le corresponde a la regi&#xf3;n donde se localiza el estudio, es la Zona III: Templada C&#xe1;lida. En este sentido la Norma se refiere en forma espec&#xed;fica, a que por tratarse de una zona bioclim&#xe1;tica templada, las exigencias deben ser menores tanto en la faz de la orientaci&#xf3;n como en las necesidades de ventilaci&#xf3;n. Y explicita que para las edificaciones con orientaciones desfavorables, se aconseja prever protecciones solares adecuadas (<xref ref-type="bibr" rid="B9">9</xref>). </p>
					<p>En esta regi&#xf3;n, los veranos son relativamente calurosos y presentan temperaturas medias que oscilan entre 20&#xb0;C y 26&#xb0;C, con m&#xe1;ximas medias que superan los 30&#xb0;C, s&#xf3;lo en la faja de extensi&#xf3;n Este-Oeste. El invierno no es muy fr&#xed;o y presenta valores medios de temperatura entre 8&#xb0;C y 12&#xb0;C, y valores m&#xed;nimos que rara vez son menores que 0&#xb0;C. Las presiones parciales de vapor de agua son bajas durante todo el a&#xf1;o, con valores m&#xe1;ximos en verano que no superan en promedio, los 1870 Pa (14 mm Hg). </p>
					<p>En general, en esta Zona &#xe1;rido-seca y dentro de la Subzona IIIa, que cuenta con amplitudes t&#xe9;rmicas mayores a 14&#xb0;C, debido a las situaciones l&#xed;mites que se presentan, en las que se tienen inviernos relativamente benignos con veranos no muy calurosos, es necesaria la racionalizaci&#xf3;n de los recursos, entre ellos el agua (<xref ref-type="bibr" rid="B10">10</xref>). </p>
					<p>Los vientos predominantes frescos y algo cargados de humedad son los provenientes del cuadrante sureste. El zonda es un viento fuerte, c&#xe1;lido y muy seco asociado a una masa de aire que al descender por las laderas orientales de la Cordillera de los Andes se comprime adiab&#xe1;ticamente. Este evento ocurre con mayor frecuencia en las temporadas de invierno y primavera, principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan, en Argentina. El viento Zonda es un viento, local seco y c&#xe1;lido que frecuentemente sopla y lleva mucha suciedad sobre las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes. Este viento nace en el anticicl&#xf3;n del oc&#xe9;ano Pac&#xed;fico, por lo tanto inicia siendo un viento fr&#xed;o y h&#xfa;medo. Luego es desviado por el cicl&#xf3;n de la Precordillera e ingresa en la zona de mayores alturas, y choca con estas generando lluvias orogr&#xe1;ficas y nevadas en la cima de la cordillera. Luego ingresa en forma seca, y baja rozando la cordillera aumentando su temperatura hasta 40 &#xb0;C, por el recalentamiento adiab&#xe1;tico o efecto F&#xf6;ehn.</p>
					<p>En regiones pobladas, se produce una serie de da&#xf1;os en funci&#xf3;n de la intensidad de las r&#xe1;fagas del viento con categor&#xed;as de moderado inferiores a 65 km/h, severo de entre 65 y 90 km/h, muy severo y con r&#xe1;fagas que van desde los 90 hasta los 120 km/h y extremadamente severo o catastr&#xf3;fico donde las r&#xe1;fagas ya superan los 120 km/h (<xref ref-type="bibr" rid="B11">11</xref>). </p>
					<p>El fuerte viento, sequedad, altas temperaturas y la fricci&#xf3;n entre part&#xed;culas de polvo favorecen en forma directa a la generaci&#xf3;n y propagaci&#xf3;n de incendios en viviendas, causa da&#xf1;os a la interface o &#xe1;reas con pastos secos y de cultivos. Y adem&#xe1;s de generar la evacuaci&#xf3;n de personas y animales, provoca voladura de techos, ca&#xed;da de &#xe1;rboles y ramas. En forma indirecta origina da&#xf1;os en instalaciones de gas y l&#xed;neas el&#xe9;ctricas de alta tensi&#xf3;n, con interrupci&#xf3;n de los sistemas de comunicaci&#xf3;n (<xref ref-type="bibr" rid="B12">12</xref>).</p>
					<p>La Direcci&#xf3;n Provincial de Defensa Civil de Mendoza hizo p&#xfa;blico en un Diario local, el parte num&#xe9;rico con 1045 novedades que se produjeron con el paso del Viento Zonda durante el pasado 21 de julio de 2019 y que tambi&#xe9;n influyera con similares da&#xf1;os a San Juan, <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref> (<xref ref-type="bibr" rid="B13">13</xref>). Cabe destacar que el impacto ambiental que se originara en el entorno incluyo incendios que afectaron a varias viviendas en esta zona de Cuyo. Por ello resulta de inter&#xe9;s para este trabajo, utilizar materiales en las fachadas que no favorezcan la propagaci&#xf3;n del fuego, debido a que la interface de esta zona &#xe1;rida es vulnerable a la ignici&#xf3;n (<xref ref-type="bibr" rid="B14">14</xref>). </p>
					<table-wrap id="t1">
						<label>Tabla 1</label>
						<caption>
							<title>Novedades producidas en la zona &#xe1;rida de Mendoza Argentina con el Viento Zonda, durante el 21 de julio de 2019 (<xref ref-type="bibr" rid="B13">13</xref>).</title>
						</caption>
						<table>
							<colgroup>
								<col/>
								<col span="10"/>
							</colgroup>
							<thead>
								<tr>
									<th align="left">Novedades </th>
									<th align="center" colspan="10"> Parte Num&#xe9;rico - Direcci&#xf3;n Provincial de Defensa Civil - Mendoza </th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="left" rowspan="2">Departamento</th>
									<th align="center" colspan="4">Incendios </th>
									<th align="left" rowspan="2">Evacuados </th>
									<th align="center" rowspan="2">Derrumbe de Viviendas</th>
									<th align="left" rowspan="2">Voladura de Techo</th>
									<th align="center" rowspan="2">&#xc1;rbol/ Rama Ca&#xed;do</th>
									<th align="center" rowspan="2">Varios (*)</th>
									<th align="center">Total</th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="left">Vivienda</th>
									<th align="left">Forestal</th>
									<th align="left">Interface</th>
									<th align="left">De Cerro</th>
									<th align="left"> </th>
								</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left">Capital</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">05</td>
									<td align="center">41</td>
									<td align="center">13</td>
									<td align="center">59</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Godoy Cruz</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">03</td>
									<td align="center">22</td>
									<td align="center">15</td>
									<td align="center">40</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Guaymall&#xe9;n</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">08</td>
									<td align="center">13</td>
									<td align="center">207</td>
									<td align="center">77</td>
									<td align="center">305</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Las Heras</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">04</td>
									<td align="center">173</td>
									<td align="center">85</td>
									<td align="center">265</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Luj&#xe1;n</td>
									<td align="center">34</td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">60</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">70</td>
									<td align="center">62</td>
									<td align="center">06</td>
									<td align="center">233</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Lavalle</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">08</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">08</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Maip&#xfa;</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">02</td>
									<td align="center">03</td>
									<td align="center">14</td>
									<td align="center">11</td>
									<td align="center">30</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Rivadavia</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">02</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">02</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">04</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">San Carlos</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">06</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">04</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">27</td>
									<td align="center">08</td>
									<td align="center">45</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">San Mart&#xed;n</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">02</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Tupungato</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">50</td>
									<td align="center">04</td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="left"> </td>
									<td align="center">54</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Total</td>
									<td align="center">34</td>
									<td align="center">02</td>
									<td align="center">18</td>
									<td align="center">01</td>
									<td align="center">114</td>
									<td align="center">14</td>
									<td align="center">98</td>
									<td align="center">549</td>
									<td align="center">215</td>
									<td align="left">1045</td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
						<table-wrap-foot>
							<fn id="TFN1">
								<p>Observaciones: (*) incluye Fugas de Gas, Transformadores en Corto, Cables Cortados o en Corto, Postes Ca&#xed;dos y Apoyo H&#xed;drico. Cabe aclarar que los Departamentos de la zona &#xe1;rida de Mendoza que No reportaron novedades no fueron incluidos en esta tabla.</p>
							</fn>
						</table-wrap-foot>
					</table-wrap>
				</sec>
				<sec id="sec2.1.2">
					<label>2.1.2.</label>
					<title>Descripci&#xf3;n tipol&#xf3;gica y tecnol&#xf3;gica de las envolventes verticales de VDSC:</title>
					<p>El caso adoptado como caracter&#xed;stico, que se analiza en este trabajo como representativo de las VDSC es el del Barrio Aramburu. Comenz&#xf3; a habitarse en 1983 y tiene 1.256 viviendas entre casas y departamentos. Seg&#xfa;n la divisi&#xf3;n Agrimensura del IPV, el Aramburu cuenta con una extensi&#xf3;n de 45 ha, viven m&#xe1;s de 7 mil personas, y es uno de los barrios sanjuaninos con mayor cantidad de unidades habitacionales construidas. Cabe destacar que sus fachadas opacas verticales, fueron construidas con bloques de hormig&#xf3;n sin revoques por el exterior. </p>
					<p>La superficie de este conjunto no fue proyectado para ser autoconstruido, pero dada las caracter&#xed;sticas porosas que ofrecen las fachadas, los usuarios de los departamentos utilizan cualquier oportunidad de aprovechamiento de espacios semiexteriores, para realizar <italic>crecimientos progresivos no proyectados</italic>, dentro de su estructura y/o en algunos casos fuera de ella (<xref ref-type="bibr" rid="B15">15</xref>).</p>
					<p>En este Barrio, claramente se observa como la evoluci&#xf3;n y adaptaci&#xf3;n en el tiempo de la vivienda es un proceso indisoluble de la vida cotidiana y el ¨<italic>ciclo de vida vital</italic>¨. Esta evoluci&#xf3;n incluye a la <italic>necesidad de identificaci&#xf3;n</italic> que sienten sus habitantes, de personalizar el ambiente en el que viven (<xref ref-type="bibr" rid="B16">16</xref>). </p>
					<p>Es decir que la estructura de la vivienda o departamento existente es un “soporte”, qu&#xe9; igualmente evoluciona o crece seg&#xfa;n las necesidades espaciales familiares, y se muestra como que nunca est&#xe1; completamente terminada, a pesar de no ser un conjunto con <italic>gen&#xe9;tica adaptable</italic>. </p>
					<p>Esta situaci&#xf3;n puede observarse en la <xref ref-type="fig" rid="f1">Figura 1 a</xref>, donde se muestra como los usuarios de los bloques de departamentos en altura han avanzado sobre planta baja y balcones, incluyendo ampliaciones con ladrill&#xf3;n visto. </p>
					<fig id="f1">
						<label>Figura 1</label>
						<caption>
							<title>Caso Barrio Aramburu. Modificaciones realizadas por los usuarios. </title>
						</caption>
						<graphic id="gra-1" xlink:href="IC-73-561-e377-gf1.png"/>
						<attrib>Fuente: Elaboraci&#xf3;n del autor</attrib>
					</fig>
					<p>Al realizar estas modificaciones sin planificaci&#xf3;n, sobre espacios exteriores de accesos o zonas de servicios y zonas de expansi&#xf3;n, no solo han eliminado los espacios de transici&#xf3;n exterior - interior proyectados, sino que han anulado la posibilidad de aprovechar la necesaria ventilaci&#xf3;n cruzada natural que pose&#xed;an los ambientes interiores. Y eliminado tanto el control de la radiaci&#xf3;n solar a trav&#xe9;s de los aleros, como la exposici&#xf3;n de los usuarios a la ventilaci&#xf3;n natural, durante el periodo estival. </p>
					<p>Tambi&#xe9;n se visualiza en las <xref ref-type="fig" rid="f1">Figuras 1a</xref>, <xref ref-type="fig" rid="f1">1b</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f1">1c</xref>, como han pintado con diferentes colores el conjunto, e instalado en forma arbitraria diferentes equipos de aire acondicionado, afectando su imagen est&#xe9;tica. </p>
					<p>Por otro lado en <xref ref-type="fig" rid="f1">Figura 1 d</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f1">1e</xref>, se observa como los usuarios de viviendas en planta baja, revisten las fachadas opacas verticales solo por razones est&#xe9;ticas, sin considerar la carga t&#xe9;rmica que influye en sus interiores, debido a la alta absorci&#xf3;n solar, respecto del color de la superficie y caracter&#xed;sticas del acabado del revestimiento cer&#xe1;mico, aplicado sobre la fachada original. </p>
				</sec>
			</sec>
			<sec id="sec2.2">
				<label>2.2.</label>
				<title>An&#xe1;lisis del comportamiento t&#xe9;rmico de fachadas existentes y propuesta de mejoramiento.</title>
				<p>A los efectos de concretar los objetivos propuestos, se analizan los resultados de aplicar la l&#xed;nea 11600 de la Normativa IRAM con el Software de Dise&#xf1;o Higrot&#xe9;rmico (SDH) (<xref ref-type="bibr" rid="B17">17</xref>), a la Fachada en la Situaci&#xf3;n Original y a la Propuesta como Situaci&#xf3;n Mejorada.</p>
				<p>Tal como se describiera, la situaci&#xf3;n original del B&#xb0; Aramburu, consiste en muros de bloques de hormig&#xf3;n visto, que determinan una fachada modular con estructuras de hormig&#xf3;n visto y revoque interior. </p>
				<p>En estas VDSC, se ha intentado resolver el confort t&#xe9;rmico teniendo en cuenta solo en sus cubiertas de techo, un complejo aislante de cemento, arena y poliestireno expandido en copos. Sin considerar materiales y colores del resto de la envolvente opaca vertical. Donde en casi todos los casos, los muros de las fachadas de sus envolventes, son de bloques de hormig&#xf3;n y estructura de hormig&#xf3;n armado, vistos. Si se asume que su conductividad t&#xe9;rmica es obtenida mediante una pared de un espesor de 0,18m y revoque interior de yeso a la cal 0,025m, se alcanza una Transmitancia T&#xe9;rmica U de 2,39W/m<sup>2</sup>&#xb0;K.</p>
				<p>Tanto en el proyecto del Barrio Aramburu, como en otros conjuntos con estas caracter&#xed;sticas constructivas realizadas por aquellas d&#xe9;cadas como en la actualidad, por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), no se cumple con la transmitancia t&#xe9;rmica m&#xe1;xima para verano o invierno (Umax), en el Nivel C, ya que se requiere un Umax de 1,71W/m<sup>2</sup>&#xb0;K. </p>
				<p>Y mucho menos para una vivienda social pensada con conservaci&#xf3;n energ&#xe9;tica del Nivel B, que requiere un Umax de 0,96 W/m<sup>2</sup>&#xb0;K admitida por la Normas del Instituto Argentino de Racionalizaci&#xf3;n de Materiales - IRAM (<xref ref-type="bibr" rid="B18">18</xref>). </p>
				<p>Por lo tanto esta situaci&#xf3;n en la que No se Verifica la utilizaci&#xf3;n de estos muros para verano ni invierno, es com&#xfa;n en casi todas las fachadas verticales opacas de las VSDC, que con similares dise&#xf1;os fueron construidas posteriormente al del Aramburu, en diferentes zonas de San Juan. </p>
				<p>Por lo tanto, producto de una situaci&#xf3;n constructiva con baja calidad t&#xe9;rmica que es generalizada en estas fachadas, sus usuarios soportan cr&#xed;ticas situaciones de habitabilidad, vinculadas a la rigurosidad clim&#xe1;tica estacional. </p>
				<p>A lo que se suma, que estas envolventes presentan orientaciones que coinciden con las de m&#xe1;ximo asoleamiento, donde la alta penetraci&#xf3;n solar produce un alto impacto con gran contribuci&#xf3;n cal&#xf3;rica y que junto al escaso o nulo movimiento de aire, hacen que se agrave la situaci&#xf3;n de disconfort interior producto de la acumulaci&#xf3;n del calor.</p>
				<p>En este sentido la IRAM 11601, permite no tener en cuenta el efecto acumulativo o de inercia t&#xe9;rmica, y solo se encuentra principalmente dirigida a estudiar el problema de transmisi&#xf3;n de calor de la envolvente, bajo el punto de vista de la resistencia t&#xe9;rmica, con flujos de calor predominantemente por conducci&#xf3;n. </p>
				<p>En la que, para poder conocer el comportamiento t&#xe9;rmico de sus elementos o sistemas constructivos, se aplica una metodolog&#xed;a de balance t&#xe9;rmico, que incluye las caracter&#xed;sticas t&#xe9;rmicas de los materiales, con un r&#xe9;gimen estable o estacionario (<xref ref-type="bibr" rid="B18">18</xref>). </p>
				<p>Por otro lado de la IRAM 11603, se puede extraer claramente para las regiones c&#xe1;lidas, cuales son las orientaciones t&#xe9;rmicamente desfavorables en verano. Por esto, el an&#xe1;lisis de la propuesta de mejoramiento que considera al SPETS con sus componentes y que se desarrolla en este trabajo, se encuentra dirigida a brindar respuesta a las orientaciones m&#xe1;s desfavorable tal como es la Este u Oeste o con mayor carga t&#xe9;rmica e incluye el grado en el que las variantes de la propuesta de dise&#xf1;o para esta fachadas, cumplen con las Normas IRAM mencionadas. </p>
			</sec>
			<sec id="sec2.3">
				<label>2.3.</label>
				<title>Desarrollo de alternativas de dise&#xf1;o considerando el confort higrot&#xe9;rmico interior.</title>
				<sec id="sec2.3.1">
					<label>2.3.1.</label>
					<title>An&#xe1;lisis de costos energ&#xe9;ticos de producci&#xf3;n y conductividad t&#xe9;rmica de los aislantes utilizados:</title>
					<p>Existe una diversidad de materiales locales, ya sea naturales o de reciclados, que son aptos para mejorar la envolvente de los edificios, con la consecuente mejora del confort y la reducci&#xf3;n de la necesidad de consumo de combustibles. </p>
					<p>La PP si bien tiene caracter&#xed;sticas parecidas a la piedra p&#xf3;mez, tambi&#xe9;n llamada pumita, jal, liparita, posee una composici&#xf3;n mineral&#xf3;gica diferente, ya que es una roca &#xed;gnea volc&#xe1;nica v&#xed;trea de baja densidad (300 kg/m<sup>3</sup>), muy porosa de color ocre claro o gris que contiene un alto porcentaje de cuarzo, feldespato, calcita y mica (biotita). </p>
					<p>Entre otros muchos usos, dentro de la construcci&#xf3;n se emplea tal como ha sido mencionado anteriormente para mejorar las condiciones t&#xe9;rmicas y ac&#xfa;sticas, y tambi&#xe9;n triturada destinada a la fabricaci&#xf3;n de morteros u hormigones de &#xe1;ridos ligeros. </p>
					<p>El coste energ&#xe9;tico de producci&#xf3;n en los procesos de extracci&#xf3;n de materia prima, fabricaci&#xf3;n, transformaci&#xf3;n y transporte, que presenta un material aislante de origen volc&#xe1;nico como la Perlita o la PP, son asumidos como bajos (<xref ref-type="bibr" rid="B7">7</xref>). Este coste, var&#xed;a de 5 a 20 MJ/Kg y posee una conductividad t&#xe9;rmica de 0,04 a 0,06 W/m&#xb0;K. Mientras que el Poliestireno Expandido seg&#xfa;n su densidad posee un de 0,029 a 0,053 W/m&#xb0;K, y posee altos consumos energ&#xe9;ticos durante la fabricaci&#xf3;n que var&#xed;an de 75 a 150 MJ/Kg (<xref ref-type="bibr" rid="B19">19</xref>). </p>
				</sec>
				<sec id="sec2.3.2">
					<label>2.3.2.</label>
					<title>Estudio sobre la disposici&#xf3;n del aislamiento t&#xe9;rmico usado:</title>
					<p>El elemento arquitect&#xf3;nico del cual dependen en mayor grado el confort y la eficiencia energ&#xe9;tica de las VDSC, son sus fachadas. Estas aparte de ser la cara est&#xe9;tica de la construcci&#xf3;n, las Normas mencionadas, permiten emplearlas como una herramienta funcional que contribuye a la sostenibilidad y funcionalidad de estas edificaciones. </p>
					<p>A trav&#xe9;s de diversos elementos arquitect&#xf3;nicos es posible aprovechar o controlar la radiaci&#xf3;n solar, con un perfecto equilibrio en la climatizaci&#xf3;n interior, tanto en invierno como en verano (<xref ref-type="bibr" rid="B20">20</xref>). Debido a que por lo general en San Juan y la Zona &#xc1;rida de Cuyo, las VDSC no presentan aislamientos en la envolvente vertical externa o de fachada, por ello el calor tiende a “escaparse” a las zonas m&#xe1;s fr&#xed;as para as&#xed; igualar su temperatura. Esto provoca desplazamientos del aire caliente del interior al exterior en invierno y a la inversa en verano. </p>
					<p>Esta deficiencia desde el punto de vista energ&#xe9;tico, necesita de un importante consumo destinado a la refrigeraci&#xf3;n o calefacci&#xf3;n seg&#xfa;n la &#xe9;poca del a&#xf1;o, debido a que en la masa interna no se acumula o conserva la temperatura, ni se detiene su aumento. </p>
					<p>Hay una clara diferencia entre la rehabilitaci&#xf3;n por el interior o por el exterior, y esta diferencia despende de la correcci&#xf3;n de los puentes t&#xe9;rmicos. De una forma general, por el interior se deben estudiar m&#xe1;s a fondo ya que por el exterior, el sistema constructivo es continuo y resolvemos de una manera m&#xe1;s sencilla estos puntos conflictivos. </p>
					<p>Los puentes t&#xe9;rmicos, tiene un papel importante en el balance energ&#xe9;tico de un edificio, en general, las p&#xe9;rdidas o ganancias t&#xe9;rmicas por la fachada supone m&#xe1;s del 30&#x25; en edificios poco aislados, y los puentes t&#xe9;rmicos lineales pueden suponer m&#xe1;s del 30&#x25; de la propia fachada (<xref ref-type="bibr" rid="B21">21</xref>).</p>
					<p>Esto determina el comportamiento energ&#xe9;tico de las VDSC (<xref ref-type="bibr" rid="B22">22</xref>), debido a que se produce una interacci&#xf3;n t&#xe9;rmica permanente a trav&#xe9;s de la envolvente con el exterior, intercambiando calor con el entorno (<xref ref-type="bibr" rid="B23">23</xref>). Esta interacci&#xf3;n t&#xe9;rmica es la que es necesario limitar, disponiendo el aislamiento t&#xe9;rmico por la cara externa (<xref ref-type="bibr" rid="B24">24</xref>).</p>
				</sec>
				<sec id="sec2.3.3">
					<label>2.3.3.</label>
					<title>Estudio de fachadas multicapas a nivel piloto:</title>
					<p>Entre las alternativas prefabricadas estudiadas a nivel te&#xf3;rico del SPETS a la que se dirige esta propuesta, se encuentran las destinadas a las fachadas con alta carga t&#xe9;rmica <italic>como Sistema termoaislante con C&#xe1;mara de Aire transventilada exterior</italic>, identificado como <italic>Sector con M&#xf3;dulo Ventilado</italic>, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figuras 2 a</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f2">2 b</xref>. Presenta una Estructura de Soporte que se vincula al muro base revocado con perlita. Posee una Capa Interna que contiene 50mm de PP como material de aislaci&#xf3;n con origen mineral regional, de origen volc&#xe1;nico que fue dispuesto a granel y en seco. </p>
					<fig id="f2">
						<label>Figura 2</label>
						<caption>
							<title>Vista, Cortes con Componentes y Funcionamiento del SPETS. </title>
						</caption>
						<graphic id="gra-2" xlink:href="IC-73-561-e377-gf2.png"/>
						<attrib>Fuente: Elaboraci&#xf3;n del autor</attrib>
					</fig>
					<p>Y una Capa Externa que es expuesta a la carga t&#xe9;rmica de la radiaci&#xf3;n solar. Esta Capa presenta una c&#xe1;mara de aire de 150mm con aberturas a nivel inferior y superior, cuyas hojas se abren o cierran facilitando la ventilaci&#xf3;n en verano e impidiendo el paso del aire en invierno, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figuras 2 c</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f2">2 d</xref>. Tanto la Capa Externa como la Interna y las aberturas m&#xf3;viles mencionadas, son de chapa met&#xe1;lica DD N&#xb0;18. </p>
					<p>El conjunto experimental alcanza un espesor total de 240mm, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figura 2 b</xref>. Esta alternativa fue estudiada con la PP, que si bien Verifica para verano, No Verifica su utilizaci&#xf3;n para invierno, debido a que la transmitancia t&#xe9;rmica U del muro, alcanza 1,00W/m<sup>2</sup>&#xb0;K, superior al U max. adm. de 0,87 W/m<sup>2</sup> &#xb0;K. </p>
					<p>Por ello se opt&#xf3; por la utilizaci&#xf3;n de un tamizado de la PP, realizado con pasos de zarandas de 0,5 y 1cm (PPZ), resultando as&#xed; la posibilidad de alcanzar el valor U deseado para el muro, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 g</xref>. Debido a que presenta una mayor granulometr&#xed;a con gran cantidad de cavernas o huecos y microc&#xe9;lulas cerradas o vac&#xed;as, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 h</xref>. Este material contiene un alto porcentaje de mica (biotita), con una resistencia t&#xe9;rmica similar a la Perlita Expandida suelta. Para una densidad entre 30-130kg/m<sup>3</sup>, el valor de la PPZ, alcanza una conductividad t&#xe9;rmica &#x3bb; de 0.054/m&#xb0;K (<xref ref-type="bibr" rid="B25">25</xref>). </p>
					<fig id="f3">
						<label>Figura 3</label>
						<caption>
							<title>Desarrollo del estudio de Prefabricaci&#xf3;n e Instalaci&#xf3;n en obra. </title>
						</caption>
						<graphic id="gra-3" xlink:href="IC-73-561-e377-gf3.png"/>
						<attrib>Fuente: Elaboraci&#xf3;n del autor</attrib>
					</fig>
				</sec>
			</sec>
			<sec id="sec2.4">
				<label>2.4.</label>
				<title>Construcci&#xf3;n e instalaci&#xf3;n del m&#xf3;dulo de prueba al aire libre.</title>
				<sec id="sec2.4.1">
					<label>2.4.1.</label>
					<title>El SPETS y su adaptaci&#xf3;n a fachadas existentes:</title>
					<p>Para facilitar la adaptabilidad por deficiencias constructivas entre el SPETS y la construcci&#xf3;n existente, o diferencias de verticalidad entre estructuras de hormig&#xf3;n armado y muros de bloques de hormig&#xf3;n, fue necesario realizar un mejoramiento de las fachadas del Laboratorio para ensayos de VSC. </p>
					<p>Para ello se coloc&#xf3; como revestimiento un revoque h&#xfa;medo exterior, en un espesor de 35mm. Compuesto por un complejo que incluye a la perlita como aislante t&#xe9;rmico de origen volc&#xe1;nico. Este, es otro conjunto para ensayos comparativos experimentales identificado como <italic>Sector Sin M&#xf3;dulo</italic> y sin ventilar, que fue expuesto en forma simult&#xe1;nea al ambiente exterior, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figura 2 b</xref>.</p>
					<p>Los materiales aislantes seleccionados son de una materia prima que va de muy poco elaborada a elaborada, y se los ha adoptado por ser derivados de la naturaleza. En el caso de la PP que proviene de las erupciones volc&#xe1;nicas, compuesto principalmente de aluminosilicatos, como resultado de la formaci&#xf3;n de materiales con estructura desordenada o v&#xed;trea con minerales pobremente cristalinos, es enfriado bruscamente en forma natural. </p>
					<p>Tambi&#xe9;n la perlita es un material aislante con origen volc&#xe1;nico pero con mayor elaboraci&#xf3;n debido a que es sometido a un proceso industrial mayor antes de ser utilizado en la construcci&#xf3;n. Ambos materiales termoaislantes se encuentran exentos de elementos nocivos, facilitan los intercambios de humedad entre la vivienda y la atm&#xf3;sfera. En el caso de la PPZ a granel incluida en el SPETS, es muy poco elaborada y se obtuvo cerca de la obra.</p>
					<p>En estas alternativas se estudiaron adem&#xe1;s del aislante t&#xe9;rmico, la aplicaci&#xf3;n de superficies protectoras del aislante y la seguridad s&#xed;smorresistente (<xref ref-type="bibr" rid="B26">26</xref>).</p>
				</sec>
				<sec id="sec2.4.2">
					<label>2.4.2.</label>
					<title>Fabricaci&#xf3;n de m&#xf3;dulos considerando el empleo de procesos de obra controlados con m&#xed;nima producci&#xf3;n de residuos:</title>
					<p>Tanto el dise&#xf1;o como la fabricaci&#xf3;n de las partes del SPETS, consideran la <italic>m&#xed;nima producci&#xf3;n de residuos</italic>. Por ello el punto de partida del dise&#xf1;o, preserva las dimensiones originales de cada uno de los componentes, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 a</xref>. </p>
					<p>La fabricaci&#xf3;n incluye la adopci&#xf3;n de un racional sistema constructivo en seco, que contempla durante las etapas de prepintado, agujereado, ensamble y fijaciones para vinculaci&#xf3;n de las chapas continuas de las Capas, Externa (Superior) e Interna (Superior e Inferior) al soporte estructural, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figuras 3 b</xref>, <xref ref-type="fig" rid="f3">3 c</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f3">3 d</xref>. </p>
					<p>Tal como se mencionara en el apartado 2.3.3, los m&#xf3;dulos de prueba al aire libre fueron construidos con componentes estructurales met&#xe1;licos livianos, con la concurrencia de materiales convencionales. Y tambi&#xe9;n con la participaci&#xf3;n de materiales no convencionales derivados de la naturaleza, como la PP mencionada. </p>
					<p>Con este aislante que fuera estudiado te&#xf3;ricamente seg&#xfa;n las necesidades t&#xe9;rmicas acordes a la zona &#xe1;rida, fue probado a trav&#xe9;s de ensayos en Laboratorio con el objetivo de analizar durante el rellenado de Capas, su aplicabilidad junto a la higiene, seguridad y producci&#xf3;n de residuos. Durante esta etapa industrial y a modo de <italic>Ensayo Inicial</italic>, se aplic&#xf3; en seco la PP suelta a granel, tal como viene de la cantera, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 e</xref> .</p>
					<p>Requiri&#xf3; la utilizaci&#xf3;n de reglas para la distribuci&#xf3;n, compactaci&#xf3;n y barbijos para la protecci&#xf3;n de los operarios contra el polvo. Y para controlar la voladura de los minerales que contiene, se coloc&#xf3; entre la chapa y el marco estructural una junta selladora estanca, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 e</xref>. </p>
					<p>Esta situaci&#xf3;n llevo en un <italic>Ensayo Posterior</italic>, a someter a la PP a un proceso de tamizado para la reducci&#xf3;n de la presencia de tierra volc&#xe1;nica compuesta por el feldespato y la calcita. As&#xed; se disminuy&#xf3; su densidad junto a la capacidad puzol&#xe1;nica, para aumentar la capacidad como aislante t&#xe9;rmico (PPZ), <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 f</xref>. </p>
					<p>La prueba con la colocaci&#xf3;n o rellenado de la Capa Interna con la PPZ, luego de ser zarandeada con el tamizado de 1cm, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 f</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f3">g</xref>, demostr&#xf3; que mejora notablemente su aplicabilidad, debido a que evita la necesidad de protecci&#xf3;n contra el polvo y juntas en el sistema envolvente, disminuye el peso en casi 50&#x25;, facilita la distribuci&#xf3;n, compactaci&#xf3;n y relleno en una sola vez, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 i</xref>. </p>
					<p>Y el Ensamblado de Componentes no requiere de sellado de bordes. Lo cual contribuye por un lado a alivianar su traslado y disminuir la sobrecarga de la estructura antis&#xed;smica principal de las VDSC, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 i</xref>. </p>
					<p>Luego del armado integral del sistema, se realizaron las etapas de limpieza, prepintado y pintado final, considerando en todo el proceso la menor producci&#xf3;n de sobrantes y desperdicios encaminado a la reutilizaci&#xf3;n de cada uno de los materiales al final de su ciclo de vida, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figuras 3 j</xref>, <xref ref-type="fig" rid="f3">3 k</xref> y <xref ref-type="fig" rid="f3">3 l</xref>. </p>
					<p>Posteriormente se continu&#xf3; con la fijaci&#xf3;n del SPETS, a la fachada nivelada con el revoque aislante. El sistema de fijaci&#xf3;n que fuera ensayado, atraviesa el mencionado revoque y finaliza anclado sobre hormig&#xf3;n endurecido, <xref ref-type="fig" rid="f3">Figura 3 m</xref>. Fue realizado para resistir las enormes fuerzas generadas por vientos muy severos. </p>
					<p> La nueva envolvente tiene que resistir las fuerzas laterales directa de estos viento y la succi&#xf3;n que este es capaz de provocar sobre el sistema transventilado, junto a las fuerzas de elevaci&#xf3;n que a veces logran vencer la gravedad. </p>
					<p>Este sistema se encuentra compuesto por anclajes de expansi&#xf3;n N&#xb0;10, que se insertan en orificios pre-perforados. Luego se expanden ajustando una tuerca de torque controlado que impide la deformaci&#xf3;n de la superficie estructural del SPETS, adem&#xe1;s de facilitar el posterior desarme y reutilizaci&#xf3;n de sus partes. </p>
					<p>As&#xed; estos anclajes, transfieren la carga de tracci&#xf3;n del bul&#xf3;n al hormig&#xf3;n por presiones o fuerzas de expansi&#xf3;n mediante fricci&#xf3;n o acci&#xf3;n de palanca contra la pared de la perforaci&#xf3;n.</p>
				</sec>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec3" sec-type="results">
			<label>3.</label>
			<title>Resultados experimentales</title>
			<p>La construcci&#xf3;n original del Laboratorio, presenta caracter&#xed;sticas muy similares a una vivienda social m&#xed;nima del B&#xb0; Aramburu, con revoque interior, y bloques de hormig&#xf3;n junto a estructura de hormig&#xf3;n armado vistos en su envolvente externa. Presenta orientaciones desfavorables de sus fachadas m&#xe1;s largas. Los estudios pilotos a nivel pr&#xe1;ctico, que incluyera la realizaci&#xf3;n de un examen previo del estado de puntos singulares de estas fachadas existentes con la situaci&#xf3;n t&#xe9;rmica m&#xe1;s desfavorable, permiti&#xf3; determinar como resultado la necesidad de ejecutar un tratamiento de nivelaci&#xf3;n mediante un revoque exterior o capa aislante t&#xe9;rmico con perlita. Este conjunto constructivo constituye la fachada base y panel con Revoque Exterior sin ventilar. </p>
			<p>Cabe destacar que si bien la necesaria adaptaci&#xf3;n fue realizada con perlita, puede ser totalmente reemplazado por la tierra t&#xe9;rmopuzol&#xe1;nica como material de origen volc&#xe1;nico. Esta es obtenida en el proceso de tamizado, en el que es posible la selecci&#xf3;n de la pomeca aislante t&#xe9;rmica pura o PPZ. Ya que este material resultante del zarandeado con una granulometr&#xed;a inferior a los 8mm, es de un costo muy bajo. </p>
			<p>En este proceso se logra aprovechar la doble propiedad intr&#xed;nseca de la PP, determinada por un lado con las caracter&#xed;sticas cementante de los componentes que facilitan la resoluci&#xf3;n tanto de las faltas de nivelaci&#xf3;n, como de verticalidad superficial de los muros existentes, para luego poder ejecutar las fijaciones soportes del SPETS; y por otro lado por la caracter&#xed;stica de aislante t&#xe9;rmico e ignifugo. </p>
			<p>Ensayos piloto estacionales con el SPETS, realizados durante los a&#xf1;os 2016 a 2018 en el Laboratorio IMA-AERA-FI-UNSJ, demostraron adecuadas respuestas de su comportamiento global. </p>
			<p>Para facilitar estudios comparativos, se utiliza un sistema de medici&#xf3;n integrado en tiempo real, que se caracteriza como instrumento de medici&#xf3;n por su simultaneidad, escalabilidad, flexibilidad a distintos par&#xe1;metros t&#xe9;rmicos tales como Temperatura de Aire Exterior y Radiaci&#xf3;n Solar, <xref ref-type="fig" rid="f4">Figura 4</xref>. </p>
			<fig id="f4">
				<label>Figura 4</label>
				<caption>
					<title>Esquema de distribuci&#xf3;n de sensores y referencias de los par&#xe1;metros t&#xe9;rmicos sensados. </title>
				</caption>
				<graphic id="gra-4" xlink:href="IC-73-561-e377-gf4.png"/>
			</fig>
			<p>Y el sensado del comportamiento t&#xe9;rmico din&#xe1;mico del sistema y sus variantes en estudio consideraron la obtenci&#xf3;n de informaci&#xf3;n de las caracter&#xed;sticas din&#xe1;micas de los materiales componentes de la fachada termoaislante, a trav&#xe9;s de la b&#xfa;squeda de mediciones in-situ arriba y abajo del Sector con Revoque Exterior sin ventilar y del Sector de Revoque bajo el Modulo ventilado, Temperaturas de Entrada y Salida del Conducto, <xref ref-type="fig" rid="f4">Figura 4</xref>. </p>
			<p>En la <xref ref-type="fig" rid="f5">Figura 5</xref> se observan resultados obtenidos en la ciudad de San Juan sobre la fachada del laboratorio del IMA-FI-UNSJ. De la campa&#xf1;a de mediciones representativa del periodo estival realizada entre el 19-20/2/17, mediante datos obtenidos por la Estaci&#xf3;n Meteorol&#xf3;gica digital WH1081 y un Sistema Adquisitor de Datos Fluke con Sensores LM73 al&#xe1;mbricos, Sensores LM 35 inal&#xe1;mbricos, ubicados en los Sectores descriptos sobre la Fachada Experimental, <xref ref-type="fig" rid="f4">Figura 4</xref>. </p>
			<fig id="f5">
				<label>Figura 5</label>
				<caption>
					<title>Comportamiento en Verano de la Fachada Ventilada (c/MOD) y sin Ventilar.</title>
				</caption>
				<graphic id="gra-5" xlink:href="IC-73-561-e377-gf5.png"/>
				<attrib>Fuente: Elaboraci&#xf3;n del Autor</attrib>
			</fig>
			<p>Cabe mencionar que en este trabajo, el indicador experimental de las mejoras producidas en la fachada, est&#xe1; representado por las diferencias de temperaturas del revoque externo con m&#xf3;dulo respecto del revoque externo expuesto. </p>
			<p>A las 12 h, con una Radiaci&#xf3;n Solar de 830W/m<sup>2</sup> y 47&#xb0;C de temperatura de bulbo seco, con el SPETS ventilado, mientras se produc&#xed;an diferencias de hasta 15,5&#xba;C, considerando la Temperaturas de Entrada y la de Salida del conducto de aire. Se obtuvieron diferencias de 16&#xb0;C entre ambos sectores de la fachada, debido a que en el Revoque Exterior C/ Perlita Abajo detr&#xe1;s del M&#xf3;dulo ventilado se alcanz&#xf3; 31,5&#xba;C. Y en el Revoque Exterior C/ Perlita Abajo de la fachada sin ventilar, que solo presenta el revoque expuesto al ambiente exterior sin c&#xe1;mara se lleg&#xf3; a obtener 46,5 &#xba;C, <xref ref-type="fig" rid="f5">Figura 5</xref>. </p>
			<p>Y en la campa&#xf1;a de mediciones representativa de la &#xe9;poca invernal de la ciudad de San Juan, realizada entre el 17 y el 20/06/2016 inclusive, se verific&#xf3; en el &#xe1;rea cubierta por el M&#xf3;dulo aislado y con C&#xe1;mara de Aire Sin Ventilar una variaci&#xf3;n o amplitud t&#xe9;rmica de casi 18&#xba;C, entre el exterior y el interior. </p>
			<p>Esto puede observarse en la <xref ref-type="fig" rid="f6">Figura 6</xref> durante el segundo d&#xed;a de medici&#xf3;n, a las 07:51h, cuando para una Temperatura M&#xed;nima(<sub>M</sub>) de Aire Exterior de 4.75&#xba;C, Humedad Relativa del 88&#x25; y viento en calma se registraban a Nivel Inferior, en la Capa Externa de la C&#xe1;mara de Aire 4.12&#xba;C y en la Temperatura del Revoque Interior del Laboratorio dispuesto sobre el muro de bloques de hormig&#xf3;n 22.15&#xba;C, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figura 2 b</xref>. A la vez en la Capa Interior de la C&#xe1;mara de Aire sobre el Aislante T&#xe9;rmico (Pomeca) se llegaba a los 7.18&#xba;C y en el Revoque Exterior con Perlita detr&#xe1;s del M&#xf3;dulo Sin Ventilar, a los 16.62&#xba;C. </p>
			<fig id="f6">
				<label>Figura 6</label>
				<caption>
					<title>Comportamiento t&#xe9;rmico en Invierno de la Fachada con M&#xf3;dulo sin Ventilar y sin M&#xf3;dulo. </title>
				</caption>
				<graphic id="gra-6" xlink:href="IC-73-561-e377-gf6.png"/>
				<attrib>Fuente: Elaboraci&#xf3;n del Autor</attrib>
			</fig>
			<p>Mientras que en el sector del muro sin el M&#xf3;dulo aislante se obtuvo una variaci&#xf3;n t&#xe9;rmica menor a 9&#xba;C, como diferencia entre los 7.12&#xba;C del Revoque Exterior sin m&#xf3;dulo y los 16.09&#xba;C del Revoque Interior del Laboratorio, <xref ref-type="fig" rid="f2">Figura 2 b</xref>. Por otro lado de acuerdo a las experiencias de invierno, se obtuvieron a Nivel Inferior 9,5&#xba;C de diferencia, entre el Revoque Exterior detr&#xe1;s del M&#xf3;dulo Sin Ventilar y el Revoque Exterior con Perlita, <xref ref-type="fig" rid="f4">Figura 4</xref>. </p>
			<p>Cabe se&#xf1;alar que la c&#xe1;mara de aire fue incorporada para ventilar la fachada en verano y as&#xed; facilitar las p&#xe9;rdidas de calor por convecci&#xf3;n, radiaci&#xf3;n y conducci&#xf3;n limitando su transferencia hacia el interior. </p>
			<p>Por otro lado se ensayaron las caracter&#xed;sticas ign&#xed;fugas modulares del SPETS, utilizando fijaciones estructurales, aplicadas por el exterior del laboratorio IMA-AERA-FI-UNSJ que presenta un entorno abierto 1500m<sup>2</sup>, en la que se ha planificado la reducci&#xf3;n al m&#xed;nimo de los efectos de vientos de moderados a catastr&#xf3;ficos. </p>
			<p>En esta interface el sistema constructivo del SPETS que fuera fijado a los muros del Laboratorio a trav&#xe9;s de su capa de nivelaci&#xf3;n termoaislante soporto la incidencia y exposici&#xf3;n directa a severos de vientos Zondas y Sur, tal como el del 21 de julio de 2019, detallado en el apartado 2.1.1. </p>
			<p>Este viento Zonda present&#xf3; numerosas novedades, que incluyo 55 incendios producidos a nivel de la interface mediata e inmediata, forestal, con alto impacto en viviendas, y personas en la regi&#xf3;n &#xe1;rida de Mendoza, <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref>. Y que tambi&#xe9;n contara con similares novedades en San Juan. </p>
			<p>Durante el periodo de m&#xe1;s de 4 a&#xf1;os de ensayos, el SPETS fue expuesto a la acci&#xf3;n directa al Clima &#xc1;rido en forma permanente, y ha soportado un gran n&#xfa;mero de Vientos Zonda y Sur que se han caracterizado principalmente por la variabilidad de sus r&#xe1;fagas.</p>
			<p>Esta r&#xe1;fagas oscilaron entre 60 y 120 km/h, con cambios abruptos en la temperatura de bulbo seco y en la temperatura de roc&#xed;o, con aumentos del orden de hasta 40&#xb0;C, con 3-5&#xb0;C/hora y disminuciones del orden de 10-20&#xb0;C/hora respectivamente con la llegada de vientos frescos provenientes del cuadrante sur-sureste. </p>
			<p>Cabe destacar en relaci&#xf3;n a su resistencia al calor al fuego, adem&#xe1;s de la alta presi&#xf3;n y succi&#xf3;n producidas, que las estrategias de seguridad adoptadas, han preservado al SPETS y al Laboratorio durante la incidencia de la rafagosidad descripta, del desarrollo de chispas y fuego, debido a los materiales y sistema constructivo ign&#xed;fugos que incluye las fijaciones empleadas, as&#xed; como tambi&#xe9;n la planificaci&#xf3;n de la hermeticidad del conjunto.</p>
		</sec>
		<sec id="sec4" sec-type="conclusions">
			<label>4.</label>
			<title>Conclusiones</title>
			<p>El dise&#xf1;o abierto e integral del soporte estructural del SPETS, junto a las alternativas estudiadas incluyendo PPZ, contribuyen a mejorar el confort higrot&#xe9;rmico interior de Barrios Construidos, con cumplimiento de las Normas Argentinas. Demuestran brindar adecuadas respuestas a requerimientos de aislaci&#xf3;n de muros con elevada carga t&#xe9;rmica por orientaciones desfavorables, se adapta a cambios o crecimientos futuros, a su incorporaci&#xf3;n de acuerdo a la disponibilidad de espacios en planta y a diferentes tipos de aislantes reciclables naturales de origen regional.</p>
			<p>Con la implementaci&#xf3;n experimental del m&#xf3;dulo se logr&#xf3; disminuir los gradientes de temperaturas entre el revoque exterior, respecto a los gradientes ocurridos en el muro directamente expuesto al ambiente exterior. Dichas mejoras en los gradientes reducen la transferencia de calor hacia el interior del Box Experimental del IMA.</p>
			<p>Las reducciones en la transferencia de calor alcanzadas con la utilizaci&#xf3;n con el SPETS durante el periodo estival, har&#xe1;n posible climatizar los interiores con menores consumos de energ&#xed;a. Por otro lado, al acumularse menores cantidades de energ&#xed;a durante el d&#xed;a, tanto en las envolventes como en el aire interior, se disminuir&#xe1; el consumo energ&#xe9;tico necesario para extraer dicho calor acumulado en las noches, mediante el aprovechamiento del aire ambiente exterior a temperaturas de confort, utilizando sistemas de refrescamientos naturales pasivos e h&#xed;bridos. </p>
			<p>Por ello en un futuro trabajo y con el objetivo de poder evaluar la eficacia energ&#xe9;tica anual del sistema en forma integral, se desarrollar&#xe1; el estudio correspondiente a la implementaci&#xf3;n conjunta del SPETS junto a estrategias de climatizaci&#xf3;n natural.</p>
			<p>La prefabricaci&#xf3;n del SPETS responde a un dise&#xf1;o modular en el que se han considerado el menor impacto ambiental de sus partes y componentes. Este menor impacto incluye la planificaci&#xf3;n ign&#xed;fuga del conjunto expuesto a los efectos de vientos secos de gran magnitud con riesgo de incendio. </p>
			<p>El armado en la industria evita retrasos de mano de obra por mal tiempo, responde a una estandarizaci&#xf3;n de procesos que incluye la construcci&#xf3;n de multicapas termoaislantes aplicadas “en seco” con la utilizaci&#xf3;n de componentes livianos, m&#xf3;viles y desarmables compatibles con la incorporaci&#xf3;n a granel de un material regional aislante e ignifugo de origen volc&#xe1;nico (PPZ). </p>
			<p>La transportabililidad del SPETS desde la metal&#xfa;rgica, y su instalaci&#xf3;n sencilla contribuye a la reducci&#xf3;n de costos de mano de obra, como tambi&#xe9;n facilita tanto la inserci&#xf3;n como el desarme y la reutilizaci&#xf3;n, seg&#xfa;n las necesidades en distintos contextos sociales urbanos. </p>
			<p>En este sentido la aplicaci&#xf3;n del SPETS resulta &#xfa;til para paliar la cr&#xed;tica situaci&#xf3;n actual energ&#xe9;tica y econ&#xf3;mica, de la Zona &#xc1;rida de Cuyo, que se encuentra afectada por la necesidad de ahorro energ&#xe9;tico en m&#xe1;s de 400.000 VDSC.</p>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<label>5.</label>
			<title>Agradecimientos</title>
			<p>Se agradece al Ing. Leonardo A. Pogrebinsky integrante del <bold>&#xc1;rea de Energ&#xed;as Renovables y Ambiente (AERA) - Instituto de Mec&#xe1;nica Aplicada (IMA) - Facultad de Ingenier&#xed;a (FI) - Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)</bold>, por su contribuci&#xf3;n en la obtenci&#xf3;n de sensados de comportamiento t&#xe9;rmico del SPETS. </p>
			<p>Tambi&#xe9;n se agradece al personal no docente del IMA-FI por su colaboraci&#xf3;n en trabajos metal&#xfa;rgicos y de campo. Adem&#xe1;s se agradece a la Secretar&#xed;a de Ciencia y T&#xe9;cnica - CICITCA - Rectorado-UNSJ, por la Aprobaci&#xf3;n y Financiaci&#xf3;n de este proyecto.</p>
		</ack>
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			<label>6.</label>
			<title>Referencias</title>
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					<source>Revista Avances en Energ&#xed;as Renovables y Medio Ambiente AVERMA</source>
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					<source>Zonificaci&#xf3;n S&#xed;smica, Nuevo Reglamento INPRES CIRSOC 2013. Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes</source>
					<publisher-name>Instituto Nacional de Prevenci&#xf3;n S&#xed;smica Secretar&#xed;a de Obras P&#xfa;blicas</publisher-name>
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