El Vidrio para la construcción 1 COMPILACIÓN MATERIAL DE CLASE ING. LIGIA MARÍA VÉLEZ M
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Fabri Fabrica caci ción ón de vidr vidrio io El vidrio se fabrica a partir de una mezcla comp comple leja ja de comp compue uest stos os vitr vitrif ific ican ante tes, s, como como síli sílice ce,, fund funden ente tes, s, como como los los álca álcali lis, s, y esta estabi bili liza zant ntees, como como la cal. al. Estas tas mate aterias primas se carg argan en el horno de cubeta (de produ oducción conti ntinua) por medio de una tolv olva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de combustión se calienta en unos recuperadores cons constr trui uid dos con con ladr ladriillos llos refr refrac acta tari rios os ante antess de que que llegue a los quemadores. El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta por contacto con los los gase gasess ardi ardien ente tess mien mientr tras as el otro otro prop propor orci cion onaa el cal calor acumu umulado ado al aire aire de com combusti stión. ón. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 1.500 °C y avanza haci haciaa la zona ona de enfr enfria iam mien iento, to, dond onde tie tiene luga lugarr el recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 °C. Al vidrio así obte obteni nido do se le da form formaa por lam laminac inació ión n Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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TIPOS DE VIDRIOS Se encuentran, por ejemplo, los borosilicatos, que tienen la particularidad de tener un bajo coeficiente de expansión, razón por la cual se utilizan para hacer el vidrio refractario. Y el cristal que tiene óxido de plomo, razón por la cual, cualquier objeto hecho con este vidrio, como ceniceros, floreros entre otros, son bastante pesados. Vidrios de elementos:
Azufre, selenio,
Vidrios
Oxidos
Telurio y fósforo
Puros: SiO2, Bo2O3, Pb2O5, As2O5
Mezclas con algunos de los anteriores:
Al2O3, Ga2O3, Ga2O3, TiO2; alcalinos y alcalinoterreos: cal y CaO; soda, Na2O Inorgánicos
Vidrios Vidrios Orgánicos
Sulfuros
Sulfuro de Arsénico, As2S3
Haluros
Fluoruro de Berilio, BeF2, Cloruro de Zinc, ZnCl2
Nitratos
Mezclas de Nitrato de Sodio y de Calcio
Sulfatos
Sulfato de Potasio, K2S2O7
Carbonatos
Mezclas de Ca Carbonato de de Po Potasio y Magnesio
Fluoruros
Fluoruro de Aluminio, AlF2 y flfluoruro de Berilio, BeF2
Moléc Moléculas ulas simple simpless Polímeros
Eter Eter etílico etílico,, glicer glicerina, ina, alcoho alcoholl metálic metálico, o, glucos glucosa a y sacaro sacarosa sa Polietileno y otros materiales plásticos Aleaciones de silicatos de oro y de paladio, aleaciones de telurio cobre y oro, Vidrios Metálicos aleaciones del grupo de Material de Clase Ing. ligia María Vélez M 3 platino con otros metales
Intervalos de composición frecuentes en los vidrios comunes
Intervalos de composición frecuentes frecuentes en los vidrios comunes
Componente
D es d e . . . %
... hasta %
SiO2
68,0
74,5
Al2O3
0,0
4,0
Fe2O3
0,0
0,45
CaO
9,0
14,0
MgO
0,0
4,0
Na2O
10,0
16,0
K2O
0,0
4,0
SO3
0,0
0,3
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1.Vidrio tensionado Es posible añadir tensiones de modo artificial para dar resistencia a un artículo de vidrio. Como el vidrio se rompe como resultado de esfuerzos de tracción que se originan con un mínimo arañazo de la superficie, la compresión de ésta aumenta el esfuerzo de tracción que puede soportar el vidrio antes de que se produzca la ruptura. Un método llamado temple térmico comprime la superficie calentando el vidrio casi hasta el punto de reblandecimiento y enfriándolo rápidamente con un chorro de aire o por inmersión en un líquido. La superficie se endurece de inmediato, y la posterior contracción del interior del vidrio, que se enfría con más lentitud, tira de ella y la comprime. Con este método pueden obtenerse compresiones de superficie de hasta 24.000 N/cm2 en piezas gruesas de vidrio. También se han desarrollado métodos químicos de reforzamiento en los que se altera la composición o la estructura de la superficie del vidrio mediante intercambio iónico. Este método permite alcanzar una resistencia superior a los 70.000 N/cm2
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2.Vi 2.Vidr drio io de venta ventana na El vidr vidrio io de vent ventaana, na, que que ya se empl emplea eaba ba en el sigl sigloo I d.C d.C., se fab abri riccaba utili tiliza zand ndoo mol moldes des o soplando cilindros huecos que se cortaban y aplastaban para formar láminas. En el proceso de corona, técnica posterior, se soplaba un trozo de vidrio dándole forma de globo aplastado o corona. La varilla se fijaba al lado plano y se retiraba el tubo de soplado. La corona volvía a calentarse y se hacía girar con la var varilla; el agujero dejado por el tubo se hacía más grande y el disco acababa formando una gran lámina circular. La varilla se partía, lo que dejaba una marca. En la actualidad, casi todo el vidrio de ventana se fabrica de forma mec mecánica estirán rándolo desde una pis piscina ina de vidrio drio fundid dido. En el proceso de Foucault, la lámina de vidri drio se estira ira a través vés de un bloque refractario ranurado sumergido en la superficie de la piscina de este material y se lleva a un horno ver verti ticcal de rec recocido ido, de dond dondee sal sale para para ser ser corta ortado do en hoja ojas. Los vidrios dobles son dos láminas de vidrio de placa o de ventana selladas por los extremos, con un espacio de aire entre ambas. Para su construcción pueden usarse varios tipos de selladores y materiales de separación. Empleados en ventanas, prop propor orci cion onan an un exc excelen elente te aisl aislam amie ient ntoo térm térmic icoo y no se empa empaña ñan n aunq aunque ue haya haya hume humeda dad. d. En la década de 1980 se desarrolló en la Universidad de Florida (Estados Unidos) un método par para fabricar gra grandes estr structuras de vidr idrio sin utiliza izar altas temper peraturas. La téc técnica nica,, deno denomi mina nada da de solsol-ge gel, l, cons consis iste te en mezc mezcla larr agua agua con con un prod produc ucto to quím químic icoo como como el tetrametoxisilano para fabricar un polímero de óxido de silicio; un aditivo químico redu reducce la vel velocid ocidad ad del del proc proceeso de conde ondens nsac ació ión n y per permite mite que que el pol políme ímero se constit stituy uyaa uniformemente. Este método podría resultar útil para fabricar formas grandes y compl compleja ejass con con propied propiedade adess especí específic ficas. as. Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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3.Vi 3.Vidr drio io de placa placa El vidrio de ventana normal producido por estiramiento no tiene un espesor uniforme, debido a la naturaleza del proceso de fabricación. Las variaciones de espesor distorsionan la imagen de los objetos vistos a través de una hoja de ese vidrio. El método tra tradicional de eliminar esos defectos ha sido emplear vidrio lami aminado ado bruñido y pulimentado, conocido como vidrio de placa. Éste se produjo por primera vez en Saint Gobain (Francia) en 1668, vertiendo vidrio en una mesa de hierro y aplanándolo con un rodillo. Después del recocido, la lámina se bruñía y pulimentaba por ambos lados. Hoy, el vidrio de placa se fabrica pasando el mater terial vítreo de forma continua entre tre dobl obles rodi odillos situados ados en el extre tremo de un crisol que conti ontieene el mater terial fundido. Después de recocer la lámina en bruto, to, amba ambass cara carass son son acab acabad adas as de form formaa cont contin inua ua y simu simult ltán ánea ea.. En la actualidad, el bruñido y el pulimentado están siendo sustituidos por el proceso de vidrio flotante, más barato. En este proceso se forman superficies planas en ambas caras haciendo flotar una capa continua de vidrio sobre un baño de esta estañ ño fund fundiido. do. La tem temperatu ratura ra es tan alta alta que las las imperf perfeeccion cionees sup superfi erfici cial ales es se eliminan por el flujo del vidrio. La tem temperatura se hace descender poco a poco oco a medida que el material avanza por el baño de estaño y, al llegar al extremo, el vid vidri rioo pasa asa por por un larg largoo hor horno de reco recoccido. ido. Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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En arquitectura se emplea vidrio laminado sin pulir, a menudo con superficies fig figurat urativ ivaas prod roducid cidas por dibuj ibujos os grab abad adoos en los los rod rodillo illos. s. El vidr idrio de reji rejill lla, a, que se fabrica introduciendo tela metálica en el vidrio fundido antes de pasar por los rodil odillo los, s, no se astil stilla la al reci recibbir un golpe lpe. El vidrio rio de seg segurid uridaad, como omo el util tilizado ado en los parabrisas de los automóviles o en las gafas de seguridad, se obtiene tras la colocación de una lámina de plástico transparente (polivinilbutiral) entre dos láminas finas de vidrio de placa. El plásti stico se adhiere al vidrio y mantie tiene fijas las esqu esquir irla lass incl inclus usoo desp despué uéss de un fuer fuerte te impa impact cto. o. 4.Vid 4.Vidrio rio óptico óptico La mayoría de las lentes que se utilizan en gafas (anteojos), microscopios, tele telesc scop opio ios, s, cáma cámara rass y otro otross inst instru rume ment ntos os ópti óptico coss se fa fabr bric ican an con con vidr vidrio io ópti óptico co . Éste se diferencia de los demás vidrios por su forma de desviar (refracta actarr) la luz. La fabbrica fa ricaci ción ón de vidri idrioo ópti óptico co es un proce roceso so del delicad cado y exigen igente te.. Las mater ateria iass prim rimas deben tener una gran pureza, y hay que tener mucho cuidado para que no se intr introd oduz uzca can n impe imperf rfeeccio ccione ness en el proc proces esoo de fa fabr bric icac ació ión. n. Pequ Pequeñ eñas as burb burbuj ujas as de air aire o inclusiones de materia no vitrificada pueden provocar distorsiones en la superficie de la lente. Las llamadas cuerdas, estrías causadas por la falta de homogeneidad química del vidrio, también pueden causar distorsiones importante ntes, y las tensiones en el vidrio debidas a un recocido imperfecto af afeectan tamb taMaterial mbié ién n Clase a las lasIng. cual culigia alid idad ades es ópti ópMtica cas. s. de María Vélez 8
En la antigüedad, el vidrio óptico se fundía en crisoles durante periodos prol prolon onga gad dos, os, remo removi vién énd dolo olo cons consta tant nteement mentee con con una una vari varill llaa refr refrac acta tari ria. a. Desp Despué uéss de un largo recocido, se partía en varios fragmentos; los mejores volvían a ser triturados, recalentados y prensados con la forma deseada. En los últimos años se ha adop adopta tad do un método todo para ara la fab abri rica cacción ión con continu tinuaa de vidr idrio en tanq tanqu ues reves evesti tid dos de platino, con agitadores en las cámaras cilíndricas de los extremos (llamadas hom homogen ogenei eiza zado dore res) s).. Este Este proce roceso so prod produc ucee can cantida tidade dess mayo mayore ress de vidr vidrio io ópti óptico co,, con menor coste y mayor calidad que el métod todo anter terior. or. Para las lentes sencillas se usa cada ada vez más el plásti stico en lugar del vidrio. Aunque no es tan tan duradero ni resisten tente al raya rayado do como omo el vidri idrio, o, es fuer fuerte te y lige ligero ro y pued puedee ab abso sorrber tint tintes es.. 5.Vidrio 5.Vidrio fotosensibl fotosensiblee En el vidrio fotosensible, los iones de oro o plata del material responden a la acción de la luz, de forma similar a lo que ocurre en una película fotográfica. Este vidrio se utiliza en procesos de impresión y reproducción, y su tratamiento térmico tras la expo exposi sici ción ón a la luz luz prod produc ucee camb cambio ioss perm perman anen ente tes. s. El vidrio fotocromático se oscurece al ser expuesto a la luz tras lo cual recupera su claridad original. Este comportamiento se debe a la acción de la luz sobre cristales diminutos de cloruro de plata o bromu omuro de plata distri tribuidos por tod todo el vidrio. Es muy uti utiliza lizado do en lent lentes es de gaf afas as o ante anteoj ojos os y en ele electr ctrónic ónica. a. Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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6.Vitrocerámica En los los vidr vidrio ioss que que cont contie iene nen n dete determ rmin inad ados os meta metale less se prod produ uce una una cris crista tali liza zaci ción ón loca locali liza zada da al ser ser expu expues esto toss a radi radiac aciión ultr ultrav avio iole leta ta.. Si se cali calien enta tan n a temp temper erat atur uras as ele elevad vadas, as, esto stos vidri idrios os se convi onvier erte ten n en vitr itrocer cerámi ámica, ca, que tie tiene una resis sisten tencia mecán ecániica y unas nas propie opieda dad des de aisl aislaamient ientoo elé eléctri ctrico co sup superio eriore ress a las las del del vidri idrioo ordi ordina narrio. io. Este tip tipo de cerá cerám mica se util utiliiza en la actual tualiidad dad en utens tensiilios ios de coci ocina, na, conos frontales de cohetes o ladrillos termorresistentes para recubrir naves espaciales. Otros vidrios que contienen metales o aleaciones pueden magnetizarse, son resistentes y flexibles y resultan muy útiles para transfo transforma rmador dores es eléctr eléctrico icoss de alta eficie eficienci ncia. a.
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7.Fi 7.Fibr braa de vidr vidrio io Es posible producir fibras de vidrio —que pueden tejerse como las fibras textiles— estirando vidrio fundido hasta diámetros inferiores a una centésima de milímetro. Se pued pueden en pro producir ucir tant tantoo hil hilos mul multif tifilam ilamen ento to larg rgoos y contin ntinuo uoss como omo fibr braas corta ortass de 25 o 30 cent centím ímet etro ross de larg largo. o. Una vez tejid jida par para formar tel telas, la fibra de vidrio drio resul sulta ser un excelente material ial para ara cortinas y tapicería debido a su estabilidad química, solidez y resistencia al fuego y al agua. Los tejidos de fibra de vidrio, sola o en combinación con resinas, constituyen un aisl islamien miento to eléc eléctr tric icoo exc excelen elente te.. Impre mpregn gnaando ndo fibr fibraas de vidr vidrio io con plás plásti ticcos se forma orma un tipo tipo compu mpuesto sto que combi ombina na la sol solidez idez y esta estabi bili lida dad d quím químic icaa del del vidr vidrio io con la resi resist sten enci ciaa al impacto del plástico. Otras fibras de vidrio muy útiles son las empleadas para transmitir señales ópticas en comunicaciones informáticas y telefónicas mediante la nuev nuevaa tecn tecnol olog ogía ía de la fibr fibraa ópti óptica ca,, en rápi rápido do crec crecim imie ient nto. o. En la década de 1950 se desarrollaron fibras ópticas que han encontrado muchas aplicaciones en la ciencia, la medicina y la industria. Si se colocan de forma paralela fibras de vidrio de alto índice de refracción separadas por capas delgadas de vidrio de bajo índice de refracción, es posible transmitir imágenes a través de las fibras. Los fibr brooscopio pios, que contien ienen muchos haces flexibles de estas fibr ibras, pueden den transmit mitir imágenes a través de ángulos muy cerrados, lo que facilita la inspección de zonas que suel suelen en ser ser inac naccesib esible les. s. Las apli apliccacio acione ness de la fibra ibra óptic pticaa rígid ígidaa, como lupas upas,, redu reducctore ores y pant pantaallas llas tamb tambié ién n mejo mejora ran n la visi visióón. Empl mpleada eadass en combi ombina nacción ión con lásere seres, s, las las fibra ibrass ópticas son hoy cruciales para la telefonía de larga distancia y la comunicación entre ordenadore ordenadoress (computado (computadoras). ras). Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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8.Pa 8.Pave vese sess de vidr vidrio io Los pav pavese eses de vidri drio son son bloqu oques de con constr strucci cción hue huecos, os, con nerv nerviios o dibuj ibujos os en los lados, que se pueden unir con argamasa y utilizarse en paredes exteriores o tabiqu tabiques es intern internos. os. 9.Es 9.Espu puma ma de vidr vidrio io La esp espuma uma de vidr idrio, emp emplead leadaa en flot lotador adorees o com como aisl aislan ante te,, se fa fabbrica rica aña añadien diend do un agente espumante al vidrio triturado y calentando la mezcla hasta el punto de rebl reblan ande deci cimi mien ento to.. El agen agente te espu espuma mant ntee libe libera ra un gas gas que prod produ uce una multi ultitu tud d de pequ pequeñ eñas as burb burbuj ujas as dentr dentroo del del vidr vidrio io.. 10.Vid 10.Vidrio rio laser laser El vidrio láse áser es vidrio dopado ado con un pequeño porcenta ntaje de óxi óxido de neodimio, y es capaz de emitir luz láser si se monta en un dispositivo adecuado y se ‘bombea’ con luz ordinaria. Está considerado como una buena fuente láser por la relativa faci fa cili lida dad d con con que que pued pueden en obte obtene ners rsee peda pedazo zoss gran grande dess y homo homogé géne neos os de este este vidr vidrio io..
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11.V 1.Vidrio soluble, compuesto de silicato de sodio (o potas tasio), o), incolor oloroo y de asp aspecto vidrioso, de fórmula Na2SiO3 .Es soluble en agua y alcohol, y se emplea com comercia cialme lmente como omo ceme emento, nto, para ara fa fabbric ricar hor hormigón igón y com como cap capa prote rotect ctoora en mater ateria ialles igní ignífu fuggos. os. También ién se util tiliza en la elab labora oración ión de jab jabone ones y dete deterg rgen ente tess sintéticos y en procesos de refinado del petróleo. La disolución de vidrio soluble tamb tambié ién n se util utiliz izaa para para cons conser erva varr huev huevos os y made madera ra.. Silicio, de símbolo Si, es un elemento semimetálico, el segundo elemento más común en la Tierra después del oxígeno. Su número atómico es 14 y pertenece al grupo 14 de la tabla periódica. Fue aislado por primera vez de sus compuestos en 182 1823 por el químic ímicoo sue sueco Jöns öns Ja Jakkob Berzel rzeliu iuss
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Propiedades del Vidrio Coeficientes para el cálculo de propiedades del vidrio Propiedad
Densidad a 25ºC(1) Coeficiente de dilatación lineal a 25 ºC(2) Conductividad térmica a 25 ºC Tensión superficial a 1200ºC Índice de refracción (a 589,3 589 ,3 nm)(3) Módulo de elasticidad a 25ºC Módulo de Poisson a 25ºC Resistencia a la tracción a 25ºC(4) Constante dieléctrica (4.5.188 Hz) Resistencia eléctrica a 1100ºC Resistencia eléctrica a 1500ºC Calor específico a 25ºC Atacabilidad química DIN 12111 12111(5) Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
Valor
Unidades
2,49
g/cm3
8,72•10-6
ºC-1
Wilkelman & Schott
0,002 31 9 1,52 71 9 0,22 (900) 7,3 1,06 0,51 0,20
cal/cm.s.ºC dinas/cm kbar bar -
Russ Rubenstein Gilard & Dubrul Appen Wilkelman & Schott Wilkelman & Schott Appen & Bresker
13,52 14
Fuente
Gilard & Dubrul
Ώ.cm Ώ.cm
cal/g/ºC ml de HCl 0,01N
Sharp & Ginter R. Cuartas
(1) La densidad es algo más elevada que en el cuarzo fundido 2,5 frente a 2,2 g/cm3). (2) El coeficiente de dilatación térmica lineal a temperatura ambiente, es notablemente más alto que el de la sílice fundida (unas 20 veces más), por lo que los objetos de vidrios de silicato sódico son menos resistentes al "choque térmico". (3) Su índice de refracción es ligeramente mayor que el del vidrio de cuarzo y puede aumentarse mediante el uso de aditivos. (4) La resistencia a la tracción en cualquier tipo de vidrio es una magnitud que depende extraordinariamente del estado de la superficie del objeto en cuestión, por lo que su cuantificación es compleja y poco fiable. (5) La resistencia al ataque químico o físico (disolución) de los vidrios comunes es una función de su composición química fundamentalmente. No obstante, en todos ellos esta resistencia es elevada. Se suele medir mediante una serie de pruebas tipificadas internacionalmente. Entre las más usadas: DIN 12116 DIN 52322 DIN 12111 La atacabilidad de los vidrios también se modifica modifica mediante tratamientos superficiales: con SO2, Sn, Ti, y otros. Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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(6) Para moldear un vidrio es necesaria una viscosidad que se sitúa entre 1000 poises y 5000 poises. En el caso de la sílice son so n necesarias temperaturas de más de 2600 ºC, en tanto que para los vidrios comunes basta con 1200 ºC, aproximadamente. (7) La absorción de la luz se ve influenciada por la estructura íntima de estas materias transparentes. En el caso de una estructura Si-O la absorción de fotones es baja, incluso para longitudes pequeñas de onda (transparencia a los rayos UVA). No es así cuando a esta sencilla estructura se le añaden otros elementos (Na, Mg Ca, etc.) que inciden decisivamente en la absorción a las longitudes de onda pequeñas (menores de 200 nm) y en las infrarrojas (superiores a 700 nm). Por otra parte, la presencia en la red vítrea de elementos de transición produce absorciones selectivas de radiación visible, visible, lo que permite, entre otras cosas, cosa s, colorear los vidrios con una amplia gama de matices.
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Lo más usado en la construcción de edificios es vidrio plano y vidrio laminado Vidrio laminado, conformado por dos laminas de vidrio que están acopladas por una lamina que se interpone entre ellas, esta lamina mayormente es de Butiral de polivinilo o resina. La lamina pueden ser tanto transparente como translucida, así mismo puede poseer colores o puede incluir telas, papel con dibujos, Diodos LED, entre otras. Las laminas pueden recibir un tratamiento acústico y de control solar. Con estas laminas el vidrio se hace mas resistente ante a nte roturas, ya que los pedazos quedan unidas a lasa estas. Ejemplo de este tipo de vidrio son los que se utilizan en los automóviles a utomóviles (los parabrisas), los vidrios antirrobos y los vidrios antibalas. Es muy utilizado en la arquitectura y en el diseño contemporaneo.
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Propiedade Propiedadess físicas físicas Según su comp omposi osición, ón, algunos vidrios pueden fundir a temperatu aturas de sólo 500 °C; en cambio, otros necesitan 1.650 ºC. La resistencia a la trac traccción, que sue suele estar entre tre los 3.000 y 5.500 N/cm2, puede llegar a los 70.000 N/cm2 si el vidrio recibe un tratamiento especial. La densidad relativa (densidad con respecto al agua) va de 2 a 8, es decir, el vidrio puede ser más ligero que el aluminio o más pesado que el acero. Las prop propie ieda dade dess ópti óptica cass y eléc eléctr tric icas as tambi también én pued pueden en vari variar ar much mucho. o.
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El vidrio es un m aterial duro, frágil y transparente. A pesar de compor tarse como c omo sólido, sólido, es un líquido líquido sobreenfriado, am orfo (sin (si n estructura cr istalina). istalina). El vidrio ordinario se obtiene por fusión a unos 1.250 ºC de arena de sílice (Si O2), carbonato sódico (Na2 CO3) y caliza (CaCO3). Su manipulación sólo es posible mientras se encuentra fundido, caliente y maleable. También También es Material sólido de estructura amorfa, es decir, tienen sus partículas desordenadas como los líquidos a diferencia de la estructura interna ordenada, periódica, propia del estado sólido, por lo cual los vidrios pueden considerarse como líquidos subenfriados. Pueden ser naturales (vidrios volcánicos) o artificiales.
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SISTEMA PARA LA SUJECION DE PANELES DE VIDRIO SOBRE ESTRUCTURAS FIJAS.
Resumen: Sistema para la sujeción de paneles de vidrio sobre estructuras fijas. Este sistema, Solicitante: ALUMINIOS BARCELONA, S.L. Nacionalidad: ES Provincia: BARCELONA Inventor/es: AYUDO GARRIT,FERNANDO Fecha de Solicitud: 14/05/2002 Fecha de Publicación de la Concesión: 01/10/2006 Fecha de Concesión: 04/09/2006 Clasificación Principal: E06B3/54 E06B3/54,, E04B2/96
E06B3/54,, E04B2/96 Clasificación PCT: E06B3/54
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SISTEMA PARA PARA LA SUJECION DE PANELES DE VIDRIO SOBRE ESTRUCTURAS ESTRUCTU RAS FIJAS. Resumen: Sistema para la sujeción de paneles de vidrio sobre estructuras fijas. Este sistema, sistema, comprende: - unos ganchos de soporte soporte (5) del panel de vidrio vidrio (1) que presentan una configuración configuración (51) a modo de "U" destinada a abrazar un apéndice (31, 41) definido a tal efecto en los montantes horizontales (3) y en los montantes verticales (4) de la estructura fija, y a fijarse sobre aquél mediante tornillos (53), y un apéndice lateral lateral (52) que se aloja en el perfil de cámara (2) del panel de vidrio (1) realizando su su sujeción lateral; lateral; - unos calzos (6) de sección transversal transversal a modo de "J" que se disponen sobre el apéndice (31) definido en el montante horizontal (3) inferior, conformando unas zonas para el apoyo vertical vertical del panel de vidrio vidrio (1) y, y, - unas franjas de silicona estructural estructural (7) aplicadas sobre la zona perimetral del panel de vidrio (1). Solicitante: ALUMINIOS BARCELONA, S.L. Nacionalidad: ES Provincia: BARCELONA Inventor/es: AYUDO GARRIT,FERNANDO GARRIT,FERNANDO Fecha de Solicitud: Solicitud: 14/05/2002 Fecha de Publicación de la Concesión: 01/10/2006 Fecha de Concesión: 04/09/2006 Clasificación Principal: E06B3/54, E04B2/96 Clasificación PCT: PCT: E06B3/54, E04B2
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Mucha chas veces ces estr struct ucturas de vidr idrio están diseñ señada adas para ara dar dar place acer a la vista y en donde se puede obtener vistas excitantes a través de cons consttrucc ruccio ione ness int interes eresan ante tes. s. Est Este obj objetiv etivoo tiene iene conf confli lict ctoo con con el efect fectoo que estructuras de vidrio tiene en acústica de habitación: superficie dura result ulta en un aumen umentto del del tiem iempo de reve everb rbeeració ación n y en nive iveles de sonido más altos, con un conflicto entre la vista y el oido que a veces pued puedee ser ser difí difíci cill de reso resolv lver er.. Usar Usar unid unidad ades es susp suspen endi dida dass es una una mane manerra de evitar esto, ya que proporcionan absorción de sonido que corta el tiem iempo de rev reverberaci racióón y reduc duce el nive nivell de son sonido ido sin sin obstr struir vistas o luz natu natura rall desd desdee el ciel cielo. o. Usan sando unid unidad adees suspe uspen ndida didass como “nub “nubees” no bloqu loqueeará ará luz de día día a través de un techo cho de vidr vidriio. Des Desde que las uni unidade dadess suspe uspen ndid didas están stán expuestas a sonidos de los dos lados, la eficacia de absorción está Estructuras de aument mentad adaa a compara arar con la expo xposic sición ión de un lado ado de un techo echo pared vidrio a-pared ared,, compen pensan sando hast asta cierto punto la supe uperficie del áre área meno enor http://images.google.com.co/img de las unidades suspendidas. Desde que la presión de sonido es un res?imgurl=http://www.ecophon. es/1b9debd7-1d76-43da-8648tanto más alta cerca de las paredes y las esquinas de la habitación, a 3dd40688a119.fodoc%3Fsizeid%3 DNDQwXzg4MF9KUEVHX1Ryd menud enudoo es una una vent ventaj ajaa inst instal alar ar mater ateria iall ab abso sorb rben ente te en estas stas zonas onas.. No WU%3D&imgrefurl=http://www. ecophon.es/templates/webpuffpa obst bstante ante,, en habi habittacio acione ness con con fach fachad adas as y tech techoos de vidr vidrio io,, much muchas as vece vecess ge____93552.aspx&usg=__7xPB no se dese deseaa inst instal alar ar ab abso sorb rben ente tess cerc cercaa de esta estass supe superf rfic icie ies. s. Se comp compen ensa sa 5Z4NfCNtY1xnTjf5zm5qlc=&h=316&w=439&sz=18 a un cierto nivel el bene enefici ficioo de ubicació ción de esquina con la exposición &hl=es&start=4&sig2=T1PHMhTr rSFJR5Txde doble lado de las unidades suspendidas y el relevante aumento de LLUZQ&tbnid=Uk1nB1Rjq2_LR M:&tbnh=91&tbnw=127&prev=/i efic eficac acia ia de ab abso sorrció ción debi debido do a la divi divisi sióón de los los ab abso sorb rben enttes a unid unidad adees mages%3Fq%3Dvidrio%2Bestruct uras%26gbv%3D2%26ndsp%3D2 VERTICALES más pequeñas. Para unidades suspendidas, la 0%26hl%3Des%26safe%3Dactive apro aproxi xim mació ación n a esq esquin uinas no es un asun asunto to crít crític icoo. &ei=XugSSpPoMsekmQfnw7DmA 26 w Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
ESTRUCTURAS HORIZONTALES Por Estructuras Horizontales se entienden todas las obras con desarrollo recto o curvo, para interiores y exteriores. Estas estructuras pueden estar fabricadas tanto en obra como en prefabricado, teniendo en cuenta en la selección del tipo de instalación, los siguientes parámetros: :. Dimensión de la superficie a realizar :. Peso de las estructuras de Vetroarredo :. Ubicación de la obra dentro del proyecto general :. Complejidad de la forma/geometría
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ESTRUCTURAS VERTICALES Por Estructuras Verticales se entienden todas las obras con desarrollo lineal o curvilíneo, para interiores y para exteriores, con funciones solo de cerramiento. Estas estructuras pueden estar fabricadas tanto en obra como en prefabricado, teniendo en cuenta en la selección del tipo de instalación, los siguientes parámetros: :. Dimensión de la superficie a realizar :. Peso de las estructuras de Vetroarredo :. Ubicación de la obra dentro del proyecto general :. Complejidad de la forma/geometría
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DISEÑOS TECNICOS Con el fin de proyectar la inserción del ladrillo de vidrio y facilitar la ejecución integral de la obra, ponemos a disposición de profesionales y arquitectos los diseños técnicos de nuestros productos. La facilitación de este recurso, optimiza el proceso constructivo referente a la distribución y el diseño de espacios interiores y exteriores: :. Tipos y características :. Normas para su puesta en obra :. Controles
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Fibras de vidrio. Material fibroso que resulta de la fluidez del vidrio fundido mediante una pieza de agujeros muy finos, lo cual posee una flexibilidad cuando se solidifica para usarlo como fibra. Su buen aislamiento térmico, su control ante altas temperaturas y su inestabilidad ante ácidos, le han dado popularidad en muchas aplicaciones industriales. Este vidrio puede ser moldeable con mínimos recursos. La elaboración de este tiene como desventaja que los compuestos químicos que son utilizados para el trabajo de su moldeo son perjudiciales para la salud y producen cáncer. Este vidrio es usado en el áre área de las comunicaciones para hacer los cables de fibra óptica, para así transmitir seña señale less lumí lumíni niccas, as, las las cual cuales es son son prod produ ucid cidas por por lase laser. r. Se pueden distinguir varios tipos de fibras, las cuales se clasifican segun la disposición espacial y según el tipo de vidrio. Según el tipo de vidrio: se encuentran las A, D, E. Dentro de la disposición espacial: están los los mats mats,, rovi roving ng,, mats, ats, velo velos. s. Material de Clase Ing. ligia María Vélez M
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