martes, 11 de abril de 2023

Libro sobre tecnologías inmersivas en la construcción

Comparto nota que saliera en la web de la Universidad Nacional del Sur.

La obra fue realizada por tres investigadoras y un investigador del DCIC a pedido de la Cámara Argentina de la Construcción a partir de la necesidad de visibilizar e identificar las tecnologías inmersivas que se utilizan actualmente en la construcción, e incluyen la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta.

Un grupo de investigadoras e investigadores del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación publicó recientemente el libro "Tecnologías Inmersivas en la Construcción. Un viaje a la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada". La tecnología inmersiva hace referencia a la tecnología que intenta imitar una experiencia real a través de una réplica digital o simulada. La obra fue realizada a pedido de la Cámara Argentina de la Construcción a partir de la necesidad de visibilizar e identificar las tecnologías inmersivas que se utilizan actualmente en los flujos de trabajo de la construcción e incluyen la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta.

“Con la evolución de la tecnología surgen nuevas formas de ver y comprender los objetos, los espacios y los entornos. Muchas industrias y negocios diferentes están aprovechando los avances tecnológicos y, particularmente, las tecnologías inmersivas para impulsar su crecimiento. En la industria de la construcción en particular, las tecnologías inmersivas son muy prometedoras, ya que ayudan a los equipos a aumentar la precisión y la confianza durante la planificación y el proceso de construcción, así como también a mejorar la comunicación y la colaboración, tanto en el lugar de trabajo como en la oficina”, destaca la publicación.

“Estas tecnologías surgen como una alternativa para abordar algunos de los problemas más desafiantes y costosos que enfrentan las empresas de construcción. Además, estas tecnologías abren nuevas posibilidades para que los profesionales de la construcción puedan visualizar, comprender y comunicar información”, agregan sus autores, las doctoras Dana Urribarri, María Luján Ganuza y Silva Castro, y el doctor Matías Selzer,

“Las tecnologías inmersivas permiten que todas las partes interesadas del proyecto compartan la misma visión del proyecto terminado y, al hacerlo, facilitan una comprensión coherente y común de muchas facetas del proyecto, desde el diseño hasta un posible desacuerdo y una orden de cambio del cliente, lo que permite realizar el trabajo con más confianza y precisión y reducir el riesgo de costosas modificaciones”, indican.

Según detallan, “los diseñadores y arquitectos han adaptado estas tecnologías en el proceso de diseño y la creación de la arquitectura y la utilizan para explorar un diseño con sus relaciones espaciales y su entorno. Esto además proporciona al diseñador una imagen completa de las relaciones espaciales de los componentes del diseño en lugar de depender de la imaginación en bruto. Una vez se dispone de un modelo 3D de una obra, propiedad o construcción particular, puede complementarse con tecnologías de realidad extendida para realizar recorridos virtuales, entre otras cosas, lo que se ha vuelto muy popular en el ámbito inmobiliario y comercial”.

La publicación se encuentra disponible para su descarga gratuita en el siguiente enlace: https://biblioteca.camarco.org.ar/libro/tecnologias-inmersivas-en-la-construccion/




miércoles, 8 de marzo de 2023

Las primeras ingenieras

Museo de Ciencia y Técnica FIUBA

Graduados y graduadas en Ingeniería Civil en 1917, con las fotos de E. Bachofen y A. Maradona. Ambas recibieron sus títulos en 1918 y 1920 respectivamente. Fuente: Archivo personal de Elisa Mestorino Bachofen.







viernes, 24 de febrero de 2023

4° CONGRESO DE ENERGÍAS SUSTENTABLES EN BAHÍA BLANCA


Áreas Temáticas:
-Energías Alternativas y Sustentabilidad, Fuentes de Energía Renovable, Sistemas Sustentables, Bioenergía, Hidrógeno, Nuevas Fuentes de Energía. Aplicaciones agrícolas e industriales, térmicas y químicas
-Generación Distribuida. Optimización en la producción, almacenamiento y uso de la Energía. Uso racional y eficiente de la Energía. Usos especiales.
-Arquitectura ambientalmente consciente. Edificación sustentable
-Energía y Medio Ambiente. Desafíos para las ciudades.
-Educación, formación y capacitación en energías renovables y uso racional de la energía.
-Economía Energética
-Economía de las Energías Renovables




 


jueves, 9 de febrero de 2023

Losetas para una cubierta que es una maravilla

"La cubierta del estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes es una obra de ingeniería que todavía maravilla e impacta por su diseño y resolución estructural".


Hace 64 años, en enero de 1959, avanzaba la colocación de las losetas que conformaban la cubierta del estadio de básquet del club Estudiantes de nuestra ciudad.


Ubicado en Santa Fe 51, las tribunas rodenado el campo de juego fueron construidas en 1939, según un proyecto del arquitecto Manuel Mayer Méndez. Su cancha de polvo de ladrillo y su impactante iluminación lo convirtieron en el más moderno y avanzado de Sudamérica. "Es como la cancha de River en miniatura", comentó la revista El Gráfico.


Pero el hecho de ser una cancha a cielo abierto conspiraba contra el juego, en una ciudad donde los vientos marcan presencia constante. Por eso en 1958 la dirigencia alba concretó la construcción de la cubierta, aceptando una singular propuesta de los ingenieros Néstor Distéfano y Ricardo Arrigoni, y el arquitecto Pedro Doiny Cabré. "Techaremos el club --explicó Emilio Lobato, presidente de la entidad-- mediante una bóveda elíptica, con un modernísimo procedimiento de losa ovoide, sin vigas ni hierros a la vista".


Se trata de una cubierta colgante, con cables de acero separados 50 centímetros unos de otros, anclados en dos arcos de hormigón, uno en cada extremo del estadio. Mientras se colocaban los cables, en el piso de la cancha se construían las losetas de 50 cm por 1 metros y 6 cm de espesor, con un par de ganchos en sus bordes laterales. Colocados tablones sobre la malla, los obreros comenzaron a enganchar las losetas a los cables, comenzando por el centro y avanzando hacia los extremos. Cuando las 4 mil piezas fueron colocadas, la estructura tomó la forma de una “silla de montar”.


Luego se llenaron las juntas con mortero y, por último, se colocó un recubrimiento asfáltico. En marzo de 1959, la obra estaba terminada. Curiosamente el primer uso del estadio cubierto no fue un partido de básquet sino un muy concurrido y colorido baile de carnaval.


Esta nota salió en La Nueva el día 08/01/23. Crédito al Ingeniero Mario Minervino y al diario (y a mi amigo Rodolfo Dillon que la compartió).

Link: https://www.lanueva.com/nota/2023-1-8-9-50-0-losetas-para-una-cubierta-que-es-una-maravilla?fbclid=IwAR2NFELoCMmlFZ9alVf3ukKltUGuhn_OeuthYGJJeVen0eXBF0ibNSwwgIU








lunes, 29 de noviembre de 2010

Los 33 edificios más raros del mundo

1. Mente (Barcelona, España)

2 .. The Crooked House (Sopot, Polonia)


3 .. Casa de Piedra (Guimarães, Portugal)

4 .. Templo del Loto (Delhi, India)

5. Catedral de Brasilia (Brasil)

6. La Pedrera (Barcelona, España)

7 .. Atomium (Bruselas, Bélgica)

8. Museo de Arte Contemporáneo (Niteroi, Río de Janeiro, Brasil)

9. Biblioteca de la Ciudad de Kansas (Missouri, EE.UU.)


10. Bajo impacto bosques casa (Gales, Reino Unido)

11. Museo Guggenheim (Bilbao, España)


12. Rotación de la Torre, Dubai, Emiratos Árabes Unidos


13. Hábitat 67 (Montreal, Canadá)


14. Casa da Música (Oporto, Portugal)

15. Estadio Olímpico de Montreal (Canadá)

16. Casa Nautilus (Ciudad de México, México)

17. La Biblioteca Nacional (Minsk, Bielorrusia)


18. Teatro Nacional de Beijing (China)

19. Conch House Shell, Isla Mujeres, México



20. Casa de Ataque (Viena, Austria)

21. Biblioteca de Alejandría (Egipto)

22. Casas cúbicos (woningen Kubus) (Rotterdam, Países Bajos)



23. Palacio Ideal (Francia)

24. La Iglesia de Hallgrímur, Reykjavik, Islandia

25. Edén Project (Reino Unido)

26. El Museo del juego (Rochester, EE.UU.)

27. Atlantis (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

28. Biosfera de Montreal (Canadá)


29. Wonderworks (Pigeon Forge, Tennessee, EE.UU.)


30. La cesta de construcción (Ohio, EE.UU.)

31. Kunsthaus (Graz, Austria)

32. Bosque Espiral (Darmstadt, Alemania)

33. Casa de Madera Gagster (Archangelsk, Rusia)

Fuente: mail de mi amigo Oscar Artola.

jueves, 14 de octubre de 2010

Sougarret, el líder del salvataje que mostró sus emociones el último día

El equipo lo conoce como un hombre que no demuestra sus sentimientos. Eso cambió en las 23 horas que duró el rescate.

"Bien papi. Eres seco. Ahora vente para acá". Esa fue la frase que le entregó Ivy Sougarret a su padre, André Sougarret, el ingenierio a cargo del rescate de los 33 mineros de San José.

Sougarret, ingeniero civil en minas de El Teniente, estuvo 65 de los 70 días que demoró el salvataje, en la mina ubicada en Copiapó.

Sus ingenieros, que trabajaron junto a él en el proceso, lo describen como un hombre callado, tranquilo e introvertido. En las casi 23 horas que duró el rescate, esa tradición se rompió. Eso, porque Sougarret dejó aflorar sus emociones, al ver salir a cada uno de los mineros y apreciar el resultado del plan que le encomendó el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández: rescatar con vida a los 33 mineros de la mina San José.

Cuando se supo del accidente del 5 de agosto, Hernández pidió que buscaran a un experto en minería subterránea de El Teniente para trabajar en las labores de rescate. Sougarret fue designado en el equipo pero no lo iba a liderar. Para esta labor se había visto al presidente ejecutivo de Caserones y ex vicepresidente ejecutivo de Codelco Norte, Nelson Pizarro. Al final, se eligió a Sougarret, porque se vio que Codelco tenía que liderar el rescate.

Para Sougarret, la labor no fue fácil. Su entereza profesional se puso a prueba en varias ocasiones. La primera el domingo 8 de agosto. Ese fue su primer día en la mina y fue a inspeccionar la rampa. Lo que encontró fue una roca muy dura y al salir de la zona, su conclusión fue que "no había una solución minera" para sacar a los mineros. Es decir, no había forma de llegar al lugar donde estaban los trabajadores de San José, por el interior del yacimiento. Esa situación lo tuvo complicado y fue cuando analizaron las alternativas para hacer contacto con los mineros atrapados. Una de ellas fue utilizar la mina San Antonio y la otra, usar un sondaje. La primera opción fue desechada, porque el proceso se extendía por 24 meses, ya que se tenía que construir un túnel de 1,5 kilómetro.

Otras oportunidades en que lo afectaron fueron cuando las sondas se desviaron y también cuando los familiares que estaban en el campamento Esperanza pidieron que un grupo de pirquineros ingresarán al yacimiento.

En esa oportunidad, hubo presiones del gobierno y Sougarret se puso firme. Advirtió que si ellos entraban, su equipo abandonaba las labores de rescate.

Los hijos y la "U"

Los ingenieros que trabajaron con Sougarret en San José, indicaron que la persona introvertida que habían conocido cambió durante las 23 horas del rescate.

Desde que comenzó a bajar la primera cápsula, no se movió de esa zona y esperó a cada minero que llegaba a la superficie. Indican que se emocionó cuando salió Jimmy Sánchez, pues sus familiares lo esperaban vestidos con la camiseta de la Universidad de Chile. Sougarret es fánatico de este equipo de fútbol.

Otra de las ocasiones en que Sougarret mostró sus emociones fue cuando los mineros eran esperados por sus hijos. "Hoy día (ayer) André cambió su comportamiento y mostró su felicidad", dijo un ingeniero que compartió labores.

Su hermano, Jorge Sougarret, afirma que no le sorprende que se haya emocionado. "Ya había acumulado mucha tensión y lo sucedido hizo que le desbordarán todas sus emociones. También tiene su lado sensible", dijo.

Pero, pese a esto, nunca dejó de lado su misión. Un ejemplo fue cuando el Presidente Piñera comenzó su discurso tras la ida del primer rescatista, Manuel González.

Sougarret estuvo al lado del Mandatario con una radio, escuchando las indicaciones que González daba del viaje que trajó de vuelta a Florencio Avalos.


Fuente: Diario La Tercera, Jueves 14 de Octubre de 2010.

martes, 13 de julio de 2010

Confirman la construcción de un millonario parque eólico


EN CERCANIAS DE LA ESTACION FERROVIARIA DE GARCIA DEL RIO
Confirman la construcción de un millonario parque eólico

Tendrá entre 40 y 60 molinos de viento, que generarán alrededor de 90 megawats y ocuparán un millar de hectáreas. El proyecto se enmarca en el programa Genren, del Enarsa.

En unos tres meses comenzará en cercanías de la estación ferroviaria de García del Río --a unos 50 kilómetros al norte de Bahía Blanca-- un proyecto sin precedentes en el sudoeste bonaerense: la construcción de un parque eólico que contará con entre 40 y 60 molinos de viento, con capacidad para generar cerca de 90 megawats de energía eléctrica.
La iniciativa --que tiene un costo del orden de los 200 millones de dólares-- se enmarca en el programa Generación por Energías Renovables, que lleva adelante la empresa estatal Enarsa y que contempla la puesta en funcionamiento de varios emprendimientos de este tipo en distintos puntos del país.
Particularmente --según fue anunciado por el gobierno nacional--, el parque que se creará en el distrito de Tornquist ocupará alrededor de 1.000 hectáreas, las cuales comprenden los campos de los productores Miguel Marcenac, Jesús Rossiere y Raúl Iriarte.
Según se informó, los molinos de viento que se instalarán en el parque podrán abastecer de energía a las localidades de Tornquist, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Coronel Suárez, Pigüé y Puan, así como gran parte del este pampeano, entre otras zonas.
La empresa adjudicataria de la obra es Sogesic SA (propiedad de Jorge Marcenac, hermano de Miguel), que se comprometió a tener en funcionamiento el proyecto en no más de tres años. El contrato asegura a esta firma, durante las dos décadas siguientes a la entrega de la obra, que Enarsa adquirirá la energía que produzca en base a tarifas dolarizadas.
Por el momento, la empresa adjudicataria está realizando un estudio para determinar el tamaño de las palas de los molinos, factor que se determinará en función de la velocidad promedio de los vientos de la zona.
"Se va a levantar un parque eólico... y puede decirse que será enorme. Si bien faltan los últimos estudios, se calcula que tendrá entre 40 y 60 molinos y supondrá una inversión cercana a los 200 millones de dólares", contó ayer Miguel Marcenac a "La Nueva Provincia".
"La idea es que ocupe 1.000 hectáreas de superficie, que dividiremos entre los tres campos. La concesión es de 20 años, y durante ese tiempo nos comprometemos a que el parque funcione en nuestros campos, para lo que cobraremos un alquiler anual, al que se sumará un valor ajustable según la evolución de la tarifa dolarizada del kilowat en Estados Unidos", agregó.
De acuerdo con datos oficiales, la zona de Tres Picos-García del Río --ubicada a unos 15 kilómetros al sur del cordón serrano de Ventania-- es una de las más ventosas de la provincia de Buenos Aires. Por ello se estima que los molinos de viento que se instalen podrían rendir más de lo esperado.

Vacas vs. electricidad
Según destacó Marcenac, la central de transformación, las viviendas de los trabajadores de mantenimiento, el obrador y la planta constructora de las torres (que serán de metal), se emplazarán en su campo.
En ese sentido, afirmó que con la situación que en los últimos años viene atravesando el sector rural, es preferible tener 40 molinos eólicos que algunas cabezas de ganado.
"Todo esto es muy interesante económicamente, porque nos pagarán 44 dólares anuales por el alquiler de cada hectárea; y cuando el parque esté en funcionamiento, el canon se ajustará de acuerdo al valor del kilowat en Estados Unidos.
"La verdad es que es un negocio muy bueno. Ahora pasaré a ser productor mixto: eléctrico y agropecuario. Tengo vocación de chacarero, pero este es un negocio aparte", añadió.
Recalcó que el parque eólico le quitará entre el 10 y el 15% de la superficie productiva del campo, aunque aclaró que, una vez en funcionamiento, se podrán utilizar los espacios libres para sembrar o alimentar animales.
"Los molinos estarán separados unos 300 metros entre sí, y en dirección norte-sur. Lo único que tiene que quedar es un camino para que los encargados del mantenimiento puedan circular entre las torres", comentó.

Generación
El proyecto de la secretaría de Energía de la Nación contempla que, como la energía eléctrica es un bien escaso y hay muy pocas fuentes de energía renovable --en su mayoría son centrales térmicas o atómicas, que consumen petróleo, gas o carbón--, desde el Estado se debe apostar a la generación de energía eólicas, hidráulicas, solar o maremotriz.
De allí que se lanzó este programa que involucra a 12 empresas nacionales, las cuales se comprometieron a invertir cerca de 9 mil millones de pesos en los próximos tres años para la generación de 895 megawats de energía renovable.
Así fue como se licitó la construcción de parques aerogeneradores (generarán cada uno entre 25 y 50 mw) en Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires; biocombustibles (entre 8,4 y 34 mw) en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires; hidroeléctricos (entre 1 y 4 mw) en Jujuy, Mendoza y Catamarca; y solares (entre 2 y 5 mw) en San Juan.
Para su adjudicación --más allá de la tarifa de energía--, se tuvieron en cuenta el plazo de obra, la capacidad de las usinas y el componente local de equipos y mano de obra.

Un emprendimiento energético con contaminación mínima

* Un parque eólico es una agrupación de aerogeneradores que se utilizan para la producción de energía eléctrica con valores de contaminación casi mínimos.
* Argentina, por sus potentes vientos, es uno de los países del mundo más aptos para el desarrollo de esta tecnología.
* En la Patagonia, por ejemplo, existe una disponibilidad prácticamente ilimitada de recursos eólicos de alta calidad, con velocidades medias anuales superiores a los 8 metros por segundo; aún así, el desarrollo de la energía eólica es muy limitado.
* En el mundo se consideran de interés las zonas donde las ráfagas promedio superan los 20 kilómetros por hora y, lo que es más importante, soplan con regularidad.
* Los parques eólicos se pueden situar en tierra o en el mar (offshore); los primeros son los más habituales, aunque los parques offshore han experimentado un crecimiento importante en Europa en los últimos años.
* El número de aerogeneradores que compone un parque es muy variable, y depende fundamentalmente de la superficie disponible y de las características del viento en el emplazamiento.
* Antes de montar un parque eólico se estudia el viento en el emplazamiento elegido durante cierto tiempo que suele ser superior a un año. Para ello se instalan veletas y anemómetros. Con los datos recogidos se efectúa un diagnóstico de la región y se determinan las direcciones predominantes del viento y su velocidad.
* En base a este diagnóstico, se define la potencialidad de generación de energía de cada región, y se traza un plan de inversión.
* En la zona de influencia de Bahía Blanca ya existen ejemplos de parques eólicos, aunque en una escala mucho menor a la que se piensa instalar en Tres Picos. Están ubicados en Coronel Rosales (hay cuatro molinos), Mayor Buratovich (dos), Claromecó (uno) y Darregueira (uno).
* Estos molinos fueron instalados en la década del '90, cuando las tarifas que se cobraban por el servicio justificaban la inversión en este tipo de tecnologías.
* Desde 2002 hasta hace muy poco, la poco conveniente relación peso-dólar, el aumento de los costos en dólares y el estancamiento de las tarifas provocaron que las inversiones en este tipo de tecnología se vieran estancadas, a tal punto que algunos molinos instalados en la zona quedaron fuera de servicio.

Hernán Guercio/"La Nueva Provincia"