miércoles, 21 de agosto de 2013


Historia de la Tensegridad.

Se dice que el término fue acuñado por el diseñador e ingeniero Buckminster Fuller, a partir de la fusión de las palabras "tensión"e "integridad". Sin embargo, otros nombres, como el del artista plástico Kenneth Snelson, el ingeniero Georges Emmerich y Karl Ioganson se cuentan como aquellos de los creadores del concepto. 

Fuller, famoso por los domos geodésicos que construyó a lo largo de su carrera, experimentó con materiales extensibles en varios de sus trabajos. 

La llamada Escultura-X de Kenneth Snelson es considerada como una de las primeras muestras plásticas que hicieran uso del concepto, en 1948. 
Cabe destacar el dato curioso de que tanto Snelson como Fuller coincidieron en el Black Mountain College (el segundo dando pláticas sobre sus teorías ) no mucho tiempo antes de que Snelson hiciera pública su obra. 

Estos eventos impulsaron a Fuller a acelerar en sus proyectos y, para un año después, desarrollar el primer icosaedro armado con tal tecnología. A este le siguieron una gran variedad de figuras como tetraedros y octaedros cuyos principios usarían después para diseñar domos. 

Después de una pausa en su carrera, Snelson produjo una serie de esculturas, todas buscando usar la tensegridad, que llegarían a ser expuestas en el MOMA. 
Fue en este evento donde chocaron por primera vez Fuller y Snelson, cada uno buscando obtener el crédito por el concepto.

Ambos creativos, así como Emmerich, han patentado diversos modelos de tensegridad, y a partir de estos y de otras aproximaciones del concepto es que se ha logrado aplicar la tensegridad a otras estructuras arquitectónicas además de domos.

Uno de los primeros modelos arquitectónicos fue el diseñado por Maciej Gintowt y Maciej Krasinski, de Polonia, quienes diseñaran techos de superficies inclinadas que colgaban de sistemas de cables.
En los 80s el arquitecto David Geiger diseñó la Arena de Gimnasia Olímpica de Seúl para los juegos de 1988, y el puente Kurlipa, en Queensland, Australia, se basó en los principios de tensegridad para consolidarse


Dentro de la historia de la tensegridad también se debe incluir a los teóricos, como es el caso de René Motro, considerado como el más especializado actualmente en el tema, autor de "Tensegridad: sistemas estructurales del futuro"

Fuente:
http://www.kennethsnelson.net/
http://www.cleargreen.com/
http://bfi.org/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

la Tensegridad en la arquitectura

Aplicaciones de la tensegridad en la arquitectura:

1.    1. Estadio Olímpico de Seúl
Estas estructuras de techo, también conocidas como las cúpulas de tensegridad.
Las diagonales de dos cada tira, que se extienden desde la parte superior del anillo de compresión a la parte inferior de los postes, a continuación, se tensan, tirando del aro en posición final.



2.      2. GEORGIA DOME, ATLANTA, EE.UU
Los arquitectos vuelven a la geometría triangular,  esto permitió una configuración no circular más apropiada para un estadio de futbol americano, al tiempo que proporciona una mayor redundancia y una mayor adaptabilidad a las condiciones de carga no simétricas.





3.  Villa olímpica Múnich
La estructura consta de enormes mástiles externos que poseen apoyos tipo “rotula”, los cuales ayudan a conformar un tensegrity intermedio que termina en un grueso y extenso cable que forma una “U” y rodea gran parte de las tribunas del estadio. Dicho cable parte desde fuera del estadio y están anclados a grandes pesos muertos de concreto para contrarrestar los empujes producidos por la estructura.
Finalmente los mástiles poseen también cables que se anclan al suelo, para estabilizar en ambos sentidos.


Ilustración 1 Villa olímpica Múnich


Proyecto Edén

Un bio domo artificial en Cornwall, Inglaterra, que pretende albergar dentro de sí a varios ecosistemas del mundo con fines de investigación y recreativos. Todo esto dentro de grandes domos que aplican las tecnologías de tensegridad para funcionar 

Domo Millenium (The O2)
Inicialmente un centro de convenciones, este edificio ubicado en Greenwich, Inglaterra, actualmente utilizado para eventos deportivos, es una estructura de alta tecnología soportada por secciones textiles y soportes de tensión.



esfuerzos / conceptos estructuras


Tensegrity: es una malla espacial de cables, rigidizada

por elementos aislados sometidos a compresión

·        Al construir una estructura se necesita tanto un diseño adecuado como unos elementos que sean capaces de soportar las fuerzas, cargas y acciones a las que va a estar sometida. Los tipos de esfuerzos que deben soportar los diferentes elementos de las estructuras son:

Compresión: es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable, o medio continuo, caracterizada porque tiene a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección.

Tracción: Hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una pieza, tendiendo a alargarla. Por ejemplo, cuando se cuelga de una cadena una lámpara, la cadena queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a aumentar su longitud.

Cizallamiento o cortadura: Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Al cortar con unas tijeras un papel estamos provocando que unas partículas tiendan a deslizarse sobre otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a cizallamiento.

Flexión: Es una combinación de compresión y de tracción. Mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, o viceversa. Al saltar en la tabla del trampolín de una piscina, la tabla se flexiona. También se flexiona un panel de una estantería cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las perchas en los armarios.

Torsión: Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos a esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Ejemplos de tensegridad hechos en clase



BARG
Introducción del Equipo.


Daniela González.
Investigadora/aspirante a arquitecta.
Cuenta con una gran habilidad para resolver problemas aparentemente irresolvibles.
Gran creatividad.


 Diana Robles.
Proyectista/aspirante a arquitecta
Hábil para la construcción de ideas 
y visualización espacial de estructuras

 Lexlani Arrieta
Constructora/aspirante a arquitecta
Pasión por conocer el porqué de lo que aprende.
                                 

Mariana Bobadilla
Diseñadora/aspirante a arquitecta del paisaje
Capacidad organizacional y habilidad 
para darle forma a las cosas.