miércoles, 7 de noviembre de 2012

CONSTRUCCION DE MOLDES MODELO FORMAL A ESCALA

LUGAR: Salón de clase o sala de cerámica.

ACTIVIDAD: Elaboración de moldes de una pieza o dos piezas con yeso a partir del modelo en arcilla o plastilina.

EJERCICIO: Los estudiantes elaboraran un molde de una o dos piezas. El profesor debe exponer el molde de dos piezas y explicar el desarrollo técnico y función de este.

MATERIALES: Yeso odontologíco tipo 2(3000 pesos), recipiente grande para la preparación del yeso, elementos para hacer la mezcla, arcilla o plastilina para sellar fugas, película de polietileno calibre 6 u 8, caja de vaselina, recipiente para agua trapo.

INSTRUMENTOS: Cortador o bisturí.

HERRAMIENTAS: Juego de herramientas para modelado en arcilla, espátulas y gradinas.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Overol, guantes de látex.




INVESTIGACIÓN: 
Aislamiento térmico

En cuanto al coeficiente de conductividad térmica del yeso (medida indirecta de la resistencia térmica de un material, es decir a menor coeficiente mayor aislamiento térmico), comentar que varía dependiendo de la densidad y humedad de los revestimientos. Así en productos ligeros de yeso celular se alcanzan valores que suponen un extraordinario poder de aislamiento térmico, mientras que en yesos más densos se obtienen valores que lo sitúan en un buen puesto con respecto a otros materiales.

TIPO DE YESO
DENSIDAD
COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD

(KG/M3)
TÉRMICA (W/M °C)
Enlucido de yeso
800
0,300
Enlucido de yeso perlita
570
0.180
Enlucido de yeso vermiculita
600
0,163
Tabla 3. Valores del coeficiente de conductividad térmica del yeso en función de sus densidades

Por otra parte, cuanto más lisa sea la superficie que presenten los revestimientos, menor será el coeficiente de fricción y mejor el aislamiento térmico. El yeso alisado, por tanto, tiene un buen coeficiente de fricción, siendo sólo superado por el cristal. 
El yeso a medida que su superficie es más blanca y brillante tiene menor coeficiente de absorción, de modo que podemos considerar que oscila entre un 20% y un 10% de la energía recibida. Debido a esto, si utilizamos el yeso en interiores, la absorción del calor por radiación proveniente de aparatos calefactores, será baja también, evitando fugas de calor.
Por otra parte se puede decir que el yeso es un material que garantiza un buen confort superficial, es decir, resulta confortable el tacto de su superficie ya que, tiene un bajo coeficiente de penetración térmica, comparativamente con otros materiales, previniendo además las condensaciones de agua.

MATERIAL
COEFICIENTE DE PENETRACIÓN TÉRMICA (KCAL/H1/2.M2.°C)
Corcho
2.66/4.10
Madera
8.20/12.09
Hormigón celular
10.25/26.65
Yeso (200 kg/m3)
2.25
Yeso (1000 kg/m3)
9.82
 Tabla 4. Valores del coeficiente de penetración térmica para diferentes materiales

Regulación higrotérmica

En el caso de las paredes revestidas con yeso, la eliminación del vapor de agua se puede realizar a través de ellas por ser la difusión relativa a través del yeso unas quince veces menor que a través del aire, afirmando por tanto que a través del yeso las edificaciones transpiran.

Acondicionamiento acústico

La influencia de los revestimientos de yeso, en cuanto al aislamiento ante el ruido aéreo, no es apreciable.
En cuanto al coeficiente de absorción acústica del yeso, comentar que es muy bajo, pero se puede mejorar actuando en la superficie del yeso mediante tratamientos como la microfisuración superficial del material, para de esta forma conseguir que la energía sonora se atenúe a medida en que la onda penetra por el yeso.
MATERIAL
COEFICIENTE MEDIO DE ABSORCIÓNACÚSTICA
Hormigón
0.015
Cemento
0.020
Yeso
0.020
Madera
0.030/0.100
Ladrillo
0.032
Corcho
0.160
 Tabla 5. Valores del coeficiente de absorción acústica para diversos materiales

Reflexión luminosa

Esta propiedad depende fundamentalmente de la capa de terminación de las paredes: el yeso, únicamente cuando se deja visto, tiene una influencia en ella.
Las acciones a las que están sometidas los revestimientos interiores, las podemos clasificar en mecánicas y debidas al agua.
En cuanto a las acciones mecánicas destacan las debidas a impactos o choques. Por tanto. la propiedad que más interesa conocer es la de su dureza superficial que por regla general y en condiciones normales de utilización es suficiente. De todas formas esta propiedad está relacionada directamente con la densidad del revestimiento y por tanto de la relación A/Y con la que se amase.

TIPO DE REVESTIMIENTO
DUREZA SUPERFICIAL MÍNIMA (SHORE C) 
Tradicional
45
Proyectado
65
Alta dureza
80
Tabla 6. Valores de dureza superficial para revestimientos de yeso

Variaciones dimensionales: Una vez seco el yeso, como los demás productos minerales. tiende a aumentar su volumen por humectación y a reducirlo por secado, de modo que puede haber oscilaciones máximas de 1.5 a 2 mm/m. Además, el coeficiente de dilatación térmica de los yesos empleados ordinariamente en la construcción es de 20 x 10-6 x KG -1
Alteraciones debidas al agua: la solubilidad del yeso en agua no es muy elevada, pero el deterioro que ésta produce en los elementos de yeso es debido a pérdida de resistencia que experimentan en presencia de humedad y que puede explicarse considerando que el agua libre absorbida por el yeso actúa a modo de lubricante entre su estructura cristalina. deshaciendo la trabazón formada por la disposición de los cristales.
El grado de absorción de agua depende de la porosidad de yeso y por tanto, de su densidad y de su agua de amasado.
Puede decirse que los yesos a medida que se aproximan a su peso específico, que está alrededor de 2,5, absorben menos agua y se comportan mejor frente a ella.

El yeso es un material incombustible, por tanto no hay que contabilizarlo en absoluto al estudiar la carga de fuego de los edificios. Además tiene una baja conductividad térmica, le que evita la propagación del calor producido en los incendios y contiene agua libre y agua química necesitando consumir energía calorífica para evaporarla. El tiempo de protección de los materiales se expresa en minutos y se considera como el grado de resistencia al fuego. En la tabla 7, se presentan algunos valores de esta resistencia al fuego.

TIPO DE PARTICIÓN
RESISTENCIA

AL FUEGO (RF)
Tabique de ladrillo hueco de 4-6 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras
90
Tabique de ladrillo hueco de 8-10 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras
180
Tabique de ladrillo hueco de 11-12 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras
240
Tabique de ladrillo macizo de 11-12 cm, sin revestir
180
Tabique de ladrillo macizo de 11-12 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras
240
Tabique de ladrillo macizo de 20-24 cm, sin revestir
240
Tabique de ladrillo macizo de 20-24 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras
240

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