FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO AMBIENTAL “LA MATERIALIDAD Y LA PERCEPCIÓN DEL CONFORT TÉRMICO DEL HABITANTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA RINCONADA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2021” Presentado por: Estefano Giancarlo Arango Gonzales (0000-0003-2353-346X) Leydi Ana Rivera Rodríguez (0000-0002-0326-4816) Patricia Tania Uribe Alhuay (0000-0002-8664-4565) Fiorella Vela Rojas (0000-0002-2892-9167) Asesor: Juan Manuel Del Castillo Cáceres (0000-0002-2260-6439) Lima – Perú 2021 1 LISTA DE FIGURAS Figura 1: Ubicación de la Av. Edilberto Ramos ................................................................. 10 Figura 2: Mapa de peligrosidad por movimientos de masas ............................................. 11 Figura 3: Carta solar de Lima .......................................................................................... 12 Figura 4: Rosa de Vientos del distrito de San Juan de Miraflores. ...................................... 13 Figura 5: Ábaco psicrométrico con los datos de San Juan de Miraflores ............................. 14 Figura 6: Área de la Av.Edilberto Ramos que fue entrevistada .......................................... 16 Figura 7: Mapeo de Viviendas Seleccionadas de la Av. Edilberto Ramos ............................ 20 2 LISTA DE TABLAS Tabla 1: Tabla de temperaturas ...................................................................................... 12 Tabla 2: Sensación térmica del aire en movimiento en el exterior ..................................... 13 Tabla 3: Diagramación de Estrategias Bioclimaticas ........................................................ 15 Tabla 4: Resultados porcentuales de la encuesta referida a la predominancia de material . 19 Tabla 5: Materialidad de las tipologías de las viviendas en el AA. HH La Rinconada ........... 21 Tabla 6: Conductividad térmica de materiales de muro, techo y piso de las 6 viviendas ...... 22 Tabla 7:Planos de incidencia solar y distribuccion de los vientos al interios de las viviendas 23 Tabla 8: Ficha de observación vivienda A ...................................................................... 25 Tabla 9: Ficha de observación vivienda B ...................................................................... 26 Tabla 10: Ficha de observación vivienda C ..................................................................... 27 Tabla 11: Ficha de observación vivienda D .................................................................... 28 Tabla 12: Ficha de observación vivienda E ..................................................................... 29 Tabla 13: Ficha de observación vivienda F ..................................................................... 30 Tabla 14: Comparativa del nivel de confort de las viviendas ............................................. 31 Tabla 15: Percepcion del confort térmico del habitante .................................................... 32 Tabla 16: Comparativa del nivel de confort de las viviendas .... ¡Error! Marcador no definido. Tabla 17: Cuadro resumen de las viviendas ..................................................................... 34 Tabla 18: Materiales predominantes de los techos en la Rinconada .................................. 37 Tabla 19: Materiales predominantes de los muros en la Rinconada .................................. 38 Tabla 20: Materiales predominantes de los pisos en la Rinconada .................................... 39 3 INDICE LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... 2 LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. 3 RESUMEN ....................................................................................................................... 5 ABSTRACT ....................................................................................................................... 6 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 7 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 8 1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS .......................................................................................... 8 CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDIO ..................................................................................... 10 2.1 UBICACIÓN ................................................................................................................... 10 2.2 VULNERABILIDAD DE LA ZONA .................................................................................... 10 2.3 CLIMA ........................................................................................................................... 11 2.4 ÁBACO PSICROMÉTRICO .............................................................................................. 14 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ........................................................................................ 16 3.1 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS........................................... 17 CAPÍTULO IV: RESULTADOS ........................................................................................... 19 4.1 MATERIALES DE LAS TIPOLOGÍAS PREDOMINANTES DE LAS VIVIENDAS .................... 19 4.2 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS MATERIALES ........................................................ 22 4.3 PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO ....................................................................... 23 4.4 PERCEPCIÓN DEL CONFORT TÉRMICO DEL HABITANTE .............................................. 31 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN ............................................................................................... 35 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN ........................................................ 36 6.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 36 6.2 RECOMENDACIONES .................................................................................................... 37 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 40 ANEXOS ........................................................................................................................ 47 4 RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la materialidad de las viviendas y cómo este afecta el nivel de confort térmico ubicado en el asentamiento humano La Rinconada en el distrito de San Juan de Miraflores, a través de la percepción de los habitantes y de los criterios bioclimáticos mediante el ábaco psicométrico. De esta manera, se analiza cómo la materialidad de las viviendas en un asentamiento humano de Lima es un factor muy importante para el confort de los habitantes, sobre todo en la actualidad porque, debido a la pandemia provocada por la COVID-19, la población se vio obligada a permanecer en sus viviendas, muchas de ellas construidas con materiales precarios y poco resilientes a los cambios del clima. La metodología tiene un enfoque mixto, para ello se elaboró una lista de cotejo de las viviendas, una ficha de observación basado en Rojas (2018) y una encuesta de elaboración propia. De acuerdo con los resultados se obtuvo que las viviendas en diferentes etapas de consolidación muestran diferente percepción de confort por parte de los pobladores, donde la vivienda de concreto y muro de ladrillo obtuvieron por unanimidad el mejor puntaje en principios de diseño bioclimático y percepción de confort. Así mismo, concluimos que la conductividad térmica de los materiales de la vivienda de techo de fibrocemento y muro de ladrillo influyó en la percepción de confort, porque el análisis de los principios de diseño bioclimático presenta una puntuación baja en todos los indicadores, excepto en conductividad térmica, y en la encuesta de percepción de confort tiene un confort aceptable. Palabras clave: percepción de confort térmico, vivienda, asentamiento humano, materialidad. habitante 5 ABSTRACT The present research work aims to analyze the materiality of the houses and how this affects the level of thermal comfort located in the human settlement La Rinconada in the district of San Juan de Miraflores, through the perception of the inhabitants and the bioclimatic criteria by means of the psychometric abacus. In this way, it is analyzed how the materiality of housing in a human settlement in Lima is a very important factor for the comfort of the inhabitants, especially at present because, due to the pandemic caused by COVID-19, the population was forced to stay in their homes, many of them built with precarious materials and little resilient to climate changes. The methodology has a mixed approach, for this purpose a checklist of the dwellings, an observation sheet based on Rojas (2018) and a self-developed survey were elaborated. According to the results it was obtained that the dwellings in different stages of consolidation show different perception of comfort by the inhabitants, where the concrete and brick wall housing unanimously obtained the best score in bioclimatic design principles and comfort perception. Likewise, we conclude that the thermal conductivity of the materials of the fiber cement roof and brick wall housing influenced the perception of comfort, because the analysis of the bioclimatic design principles presents a low score in all indicators, except thermal conductivity, and in the comfort perception survey it has an acceptable comfort. Key words: perception of thermal comfort, housing, human settlement, materiality. inhabitant. 6 INTRODUCCIÓN Debido a las medidas que se optaron por la pandemia del COVID-19, siendo una de ellas el aislamiento social obligatorio, es decir, permanecer en nuestros hogares para evitar contagios, trajo consigo la importancia de resaltar la vivienda y su nivel de confort para poder sobrellevar varios días sin poder salir. Por otro lado, en el Perú existe una gran variedad de construcciones cuyas características varían de acuerdo a la ubicación, contexto, clima y economía, esto influye en un gran porcentaje el confort de quienes las habitan y se vio claramente reflejado en la coyuntura generado por la pandemia, donde los más afectados fueron las familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se ubican en asentamientos y se caracterizan por ser precarias. Así mismo, estos asentamientos humanos son lugares habitados por personas de bajos recursos económicos que buscan un sitio definitivo para vivir donde llegan, se asientan y construyen sus viviendas que en la mayoría de los casos no cumplen con los parámetros de diseño bioclimático para ser habitables. Además, las viviendas tienen las mismas características sin importar la zona donde se localizan, ya que son réplicas de otros lugares sin conocer el trasfondo que tienen y no se basan en las características climatológicas del lugar donde se ubican. Esto trae con el tiempo problemas de confort térmico de las viviendas. (Campos, 2016) Por ello, este trabajo tuvo como objetivo analizar y determinar la manera en que la materialidad de la vivienda afecta en la percepción del confort del habitante en el AA. HH La Rinconada, San juan de Miraflores, Lima; con la finalidad de proponer alternativas de solución para obtener una adecuada calidad de habitabilidad y con ello alcanzar el nivel óptimo de percepción de confort para sus habitantes. 7 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 1.1.1 Conceptos principales Los Asentamientos Humanos son áreas urbanas con un crecimiento demográfico significativo, rápido y descontrolado donde las personas de bajos recursos pueden convivir; sin embargo, cuentan con pocos recursos para enfrentar el cambio climático. (PAC, 2020; ONU, 2011) En estos asentamientos existen viviendas precarias en terrenos de alto riesgo, que se verían afectados por desastres ocasionados por peligros naturales. A pesar de ello, las personas no quieren mudarse a un lugar de menos riesgo (Córdova, 2017). Debido a la situación actual del COVID-19, se ha vuelto una prioridad el aislamiento social, en el cual las personas deben mantenerse a cierta distancia de los demás para evitar la propagación del virus. Sin embargo, al encontrarse aislados puede generar un alto grado de insatisfacción en la vivienda, ya que puede que haya déficit de servicios y el material con el que está construido no genera un confort adecuado (Gaspard y Largacha, 2016; Hall y Havens, 2017). El confort térmico es una condición mental que expresa la satisfacción de bienestar con el ambiente térmico, ya que se debe considerar la humedad relativa, la temperatura de la superficie, la velocidad del aire al interior, etc. Además, tiene cierta variación dependiendo del metabolismo de cada individuo (Herrera, 2011; Knigth, 2019; norma ISO 7730). 8 1.1.2 Conceptos secundarios a. Materialidad La materialidad comprende de un proceso por el cual la idea o concepto arquitectónico se hace materia, o componente perceptible, permitiendo que pueda ser reconocible a través del diseño y las características físicas del acabado arquitectónico (Olivera, 2016). b. Confort El confort se refiere a un estado ideal de la persona, que se basa en una sensación de bienestar, comodidad y salud en el que cualquier aspecto que lo afecte se encuentra aplacado (ASHRAE, 1988). c. Habitabilidad Es la posibilidad que tiene una edificación para garantizar condiciones mínimas de confort a sus habitantes (Rolando et al., 2014). d. Conductividad térmica “La conductividad térmica indica la cantidad de calor (energía térmica) que pasa entre dos puntos dentro del material por unidad de área, de tiempo y gradiente de temperatura” (Peña et al., 2014, p.16). 9 CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDIO 2.1 UBICACIÓN Esta investigación se encuentra ubicada en el AA. HH La Rinconada, San juan de Miraflores, Lima. En el cual nos enfocamos en la Av. Edilberto Ramos ya que fue uno de los asentamientos humanos más afectados por la pandemia debido al COVID-19, es por ello que se realizó una recolección de información para el presente estudio, con la finalidad de proponer alternativas de solución para optimizar la calidad de habitabilidad y con ello alcanzar el nivel óptimo de percepción de confort para sus habitantes. Figura 1 Ubicación de la Av. Edilberto Ramos Nota. El gráfico corresponde a la localización del sector a tratar. Elaborado por P. Uribe (2020), adaptado de Google Earth. 2.2 VULNERABILIDAD DE LA ZONA El asentamiento humano La Rinconada, a inicios de la invasión tuvo apoyo del estado el cual dispuso los servicios básicos, ocasionando que más personas lleguen y se asienten, utilizando materiales precarios que sean de mayor acceso y menor costo, generando áreas con alta vulnerabilidad, además de ser propenso a la caída de rocas provocando derrumbes y los depósitos aluviales, por las altas precipitaciones. Pese a ello, la Municipalidad de San Juan de Miraflores presentó estrategias ante los índices de peligro instalando mallas metálicas con el fin de obstaculizar la expansión urbana. Por ende, se podría considerar que La Rinconada es un sector habitable, sin embargo, se debe ser considerado las medidas de prevención de la municipalidad, es por ello que sí es factible plantear estrategias de solución para las viviendas. 10 Figura 2 Mapa de peligrosidad por movimientos de masas. Nota. El gráfico corresponde a una vista aérea y panorámica donde se resalta la peligrosidad por movimientos de masas en el distrito, el asentamiento y con énfasis a lo largo de la Av. Edilberto Ramos, ya que dicha Av. es el área de estudio. Elaborado por P. Uribe. Tomado de la evaluación de riesgos por movimientos en masa en el distrito de San Juan de Miraflores (p. 81), por Fovida (2017) 2.3 CLIMA 2.3.1 Asoleamiento En el distrito de San Juan de Miraflores tiene un recorrido solar de este a oeste, así mismo cuenta con una orientación de 7 meses de sol por el norte, y 5 meses de sol por el sur. (Clima data, 2021) 11 Figura 3 Carta solar de Lima Nota. El gráfico indica la orientación en temporadas de invierno, otoño y verano con la finalidad de identificar las fachadas con mayor incidencia solar en el AA. HH La Rinconada. Adaptado de Requejo A., (2020) 2.3.2 Temperatura y precipitaciones En el distrito de San Juan de Miraflores cuenta con una temperatura promedio de 18.9°C, así mismo en temporadas de verano en el AA. HH alcanza un promedio anual de 22.84°C. En lo que respecta a la precipitación en el distrito, solo se muestra 979 mm siendo esta la media anual, por lo que nos da a conocer que no llueve durante 107 días por año. Clima data (2020) Tabla 1 Tabla de temperaturas MES TEMPERATURA MÁXIMA TEMPERATURA PRECIPITACIÓN MEDIA MINIMA MEDIA ENERO 30° C 20° C 5mm FEBRERO 31° C 21° C 5mm MARZO 31° C 21° C 15mm ABRIL 29° C 20° C 5mm MAYO 27° C 18° C 5mm JUNIO 26° C 16° C 5mm JULIO 25° C 14° C 0mm AGOSTO 25° C 14° C 0mm SETIEMBRE 25° C 14° C 0mm OCTUBRE 26° C 15° C 0mm NOVIEMBRE 27° C 16° C 0mm DICIEMBRE 29° C 17° C 5mm 12 Nota. La tabla de temperatura presenta la temperatura máxima media, mínima media y precipitación de cada mes. Tomado por SENAMHI, (2018) 2.3.3 Vientos En el distrito de San Juan de Miraflores, los vientos predominantes son los que llegan del Sur y Suroeste, así mismo estos vientos logran alcanzar aproximadamente un promedio anual de 13.5 Km/H, lo cual equivale a 3.8 m/s en el cual se observó cómo es la sensación térmica del viento en movimiento (tabla 2), por otro lado, estos vientos se clasifican como “Brisa Débil” según la escala de Beaufort, cabe resaltar que estos vientos son predominantes en los meses de octubre a marzo. (Meteoblue, 2021). Figura 4 Rosa de Vientos del distrito de San Juan de Miraflores. Nota. El esquema mostrado indica la dirección de los vientos el cual proviene del suroeste. Elaborado por P. Uribe, tomado por climate data, (2020). Tabla 2 Sensación térmica del aire en movimiento en el exterior 13 VELOCIDAD DEL AIRE SENSACIÓN De 4 a 5 m/seg. Imperceptible De 5 a 8 m/seg Agradable De 8 a 16 m/seg. Agradable con acentuada percepción De 16 a 25 m/seg Entre soportable y molesta Mayor a 25 m/seg No soportable Nota. La tabla de sensación térmica del aire en movimiento en el exterior. Tomado por Astudillo (2009) 2.4 ÁBACO PSICROMÉTRICO Según Cruz D. (2017) El diagrama psicrométrico de B. Givoni, es una herramienta que permite comprender y relacionar los criterios que intervienen en el confort térmico. Es por ello que colocamos los datos del distrito de San Juan de Miraflores para elaborar nuestro ábaco y nos brinde las estrategias necesarias para lograr estar en la zona de confort. Figura 5 Ábaco psicrométrico con los datos de San Juan de Miraflores. Nota: Figura que muestra las temperaturas de cada mes, elaborado por E. Arango (2020), tomado del Senamhi (2018). 14 Según el ábaco psicrométrico se obtuvo las siguientes estrategias: Tabla 3 Diagramación de estrategias bioclimáticas ESTRATEGIAS REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA ORIENTACIÓN Y MAYOR LONGITUD DE LA VIVIENDA AL NORTE VENTILACIÓN CRUZADA ABERTURA DE VANOS ORIENTACIÓN DE ABERTURA GANANCIA TÉRMICA Nota: Estrategias bioclimáticas que necesitan las viviendas del AA. HH La Rinconada. Elaborado por L. Rivera (2021) 15 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA En la presente investigación se utilizó un enfoque mixto, con un diseño correlacional descriptivo no experimental, ya que se pretendió observarlas tal y como se mostraron en el contexto para estudiarlas (Hernández, et al, 2014). Para el estudio de la investigación se eligió la Av. Edilberto Ramos por ser la avenida principal del AA. HH La Rinconada. Asimismo, se recolectó información del clima del lugar para la elaboración del ábaco psicrométrico, con la cual se pudo obtener las características que deben tener las viviendas de ese sector con el fin de llegar a un confort óptimo. Figura 6 Área de la Av. Edilberto Ramos que fue entrevistada Nota: La zona a entrevistar fue solo la Av. Edilberto Ramos que pertenece al AA. HH La Rinconada. Elaborado por L. Rivera (2021), adaptado de Google maps La población estuvo conformada por 100 viviendas, de las cuales se consideró una muestra aleatoria del 15% del total de ellas, es decir 15 viviendas unifamiliares para la aplicación de nuestra ficha de cotejo en base al criterio de Murga J. (2019). 16 De la muestra se seleccionaron 6 viviendas de distinta materialidad: dos de muro de ladrillo y techo de concreto, dos de muro de ladrillo y techo de fibrocemento, y dos de muro de madera y techo de calamina. 3.1 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 3.1.1 Lista de cotejo Las 15 viviendas fueron evaluadas respecto a su materialidad en techo, muro y piso. (Ver anexo 2) Dimensión de la materialidad de la tipología predominante de las viviendas: a. Indicador de materiales predominantes en techos b. Indicador de materiales predominantes en muros c. Indicador de materiales predominantes en piso 3.1.2 Ficha de observación Se realizó una tabla dividida por indicadores que se obtuvo del ábaco psicrométrico, con la finalidad de describir minuciosamente las 6 viviendas seleccionadas en base a la lista de cotejo (Ver anexo 3). Dimensión de conductividad térmica de materiales: a. Conductividad térmica de techo: Se basa en el factor de los materiales. b. Conductividad térmica de muro: Se basa en el factor de los materiales. c. Conductividad térmica de piso: Consiste en el coeficiente de materiales. Dimensión de principios de diseño bioclimático: d. Criterios de diseño: Se basa en la forma y orientación. e. Estrategias de calefacción pasiva: Se basa en la captación solar directa e indirecta. f. Estrategias de refrigeración pasiva: Consiste en la protección solar y ventilación natural de la vivienda. g. Estrategias de iluminación natural: Consiste en el porcentaje de ingreso de iluminación natural hacia la vivienda. 17 3.1.3 Tabla de puntuación Basado en los datos obtenidos de la ficha de observación, se realizó la tabla de puntuación (Ver anexo 4) donde se enumeró las viviendas según el puntaje que obtuvieron por cada indicador del 1 al 3, donde el 3 es una puntuación óptima y el 1 es una puntuación carente, y conocer en qué se diferencia cada vivienda según sus criterios bioclimáticos. 3.1.4 Encuestas Cuestionario de 4 ítems por vivienda donde se dio a conocer cómo la familia es afectada en su hogar por las características climáticas de la zona. Las viviendas más cercanas al cero son las que mejor percepción de confort tienen. Cabe recalcar que el metabolismo no se consideró en este estudio (Ver anexo 5). Dimensión de la percepción del confort térmico del habitante: a. Sensación térmica en verano: Se considera la sensación del habitante en la vivienda en temporada de verano. b. Sensación térmica en invierno: Se considera la sensación del habitante en la vivienda en temporada de invierno. c. Sensación de ventilación natural: Se basa en la intensidad de viento que percibe el habitante al interior de la vivienda. d. Sensación de nivel de iluminación natural: Se basa en la cantidad de iluminación que percibe el habitante al interior de la vivienda durante el día. 3.1.5 Cuadro de medición Finalmente, juntamos la información de la tabla de puntuación y la encuesta, para generar una síntesis con la que se dio a conocer qué vivienda cuenta con mejor confort, cuál es la vivienda más desfavorable, y si existe alguna incongruencia en los resultados, etc.; todo ello para dar las soluciones económicas más adecuadas a cada vivienda estudiada (Ver anexo 6). 18 CAPÍTULO IV: RESULTADOS 4.1 MATERIALES DE LAS TIPOLOGÍAS PREDOMINANTES DE LAS VIVIENDAS Mediante la lista de cotejo (tabla 9) se determinó que la mayoría de viviendas están construidas con techo de concreto armado (60%), muros de ladrillo (86.7%), y piso de cemento pulido (53.3%) Tabla 4 Resultados porcentuales de la encuesta referido a la predominancia de materialidad MATERIALIDAD PORCENTAJE CONCRETO 60.0% TECHO PLACA DE FIBROCEMENTO 13.3% CALAMINA GALVANIZADA 26.7% LADRILLO 86.7% MURO MADERA 13.3% LOSETA 33.3% MADERA 06.7% PISO CEMENTO 53.3% TIERRA 06.7% Nota: Elaborado por L. Rivera (2021) en base a la ficha de cotejo Con los resultados de la lista de cotejo se obtuvieron 3 tipologías de (6 viviendas) de materiales predominantes de la infraestructura en el AA. HH La Rinconada, San Juan de Miraflores (fig. 7) 19 Figura 7 Mapeo de viviendas seleccionadas de la Av. Edilberto Ramos Nota: Elaborado por F. Vela, (2021). Adaptado Google maps 20 Tabla 5 Materialidad de las tipologías de las viviendas en el AA. HH La Rinconada. MATERIALIDAD DE LAS VIVIENDAS VIVIENDA MATERIALIDAD MURO TECHO PISO Ladrillo Concreto armado Loseta H:1.10 de Calamina galvanizada con Concreto ladrillos estructura pulido Concreto armado Ladrillo Loseta /techo del cerco de teja Concreto tarrajeado y Ladrillo Loseta pintado Ladrillo Plancha de fibrocemento Loseta - - - Concreto Ladrillo Plancha de fibrocemento pulido - - - Madera, Tierra Calamina galvanizada triplay compactada Triplay con Concreto armazón Calamina galvanizada pulido de madera - - - Nota. La tabla de materialidad de viviendas, evidencia las tipologías de vivienda y el tipo de material con el que se encuentra construido tanto en muro techo y piso. Elaborado por P. Uribe (2021) 21 2 1 nivel 2 1 2 nivel 1 nivel 2 nivel 1 nivel 2 nivel 1 nivel 2 1 nivel nivel nivel nivel nivel 4.2 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS MATERIALES Se muestra la conductividad de los materiales de cada vivienda. Cuando el número es mayor, significa que el material tiene mayor conductividad térmica. Tabla 6 Conductividad térmica de los materiales de muro, techo y piso de las 6 viviendas seleccionadas. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE MATERIALES VIVIENDA MATERIALIDAD MURO TECHO PISO EXTERNO INTERNO 0.47 w/mk 1.40w/mk 1.53 w/mk 1.00 w/mk EXTERNO INTERNO 0.47 w/mk 1.40w/mk 1.53 w/mk 1.00 w/mk EXTERNO INTERNO 0.47 w/mk 1.40w/mk 0.93 w/mk 1.00 w/mk EXTERNO INTERNO 0.47 w/mk 1.40w/mk 0.93 w/mk 0.53 w/mk 0.47 w/mk 237.00 w/mk 0.53 w/mk 0.15 w/mk 237.00 w/mk 0.53 w/mk 22 - Nota. La tabla de conductividad térmica de materiales refleja la conductividad de cada material con el que fue construido la vivienda y como esta influye en el confort de la Vivienda. Elaborado por P. Uribe (2021). 4.3 PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO Tabla 7 Planos de incidencia solar y distribución de los vientos al interior de las viviendas PLANOS DE INCIDENCIA SOLAR Y VENTILACIÓN CASA A CASAS B Las áreas que se favorecen de los rayos La vivienda se encuentra en una esquina solares son los dormitorios y la tienda. lo cual permite la iluminación desde dos Además, que existe una buena ventilación fachadas. Además, cuenta con celosías y cruzada al encontrarse la vivienda en una vegetación en dirección de los vientos esquina predominantes lo cual permite una mejor ventilación. CASA C CASA D No cuenta con una buena ventilación debido La vivienda al contar con un patio trasero, a que solo cuenta con dos vanos en dirección permite una ventilación cruzada a los vientos predominantes. Además, los adecuada. Además, la radiación solar de la dormitorios carecen de ventilación e tarde permite una buena iluminación en la iluminación sala- comedor y cocina. 23 CASA E CASAS F Posee un patio trasero en dirección de los La vivienda se encuentra en una esquina vientos predominantes el cual permite que permitiendo que obtenga buena ingrese los vientos, pero no existe una iluminación en su vivienda. Además, ventilación cruzada ya que al extremo de la cuenta con una celosía de madera la cual vivienda solo cuenta con un vano que es la funciona como protector solar. Posee un puerta de ingreso. La vivienda en general patio al extremo de su vivienda lo cual posee buena iluminación natural a excepción permite que los vientos predominantes de un dormitorio. ingresen por ahí y se distribuyan en toda la vivienda, permitiendo la ventilación cruzada. Nota. La tabla muestra los planos de cada vivienda, para conocer su distribución, vanos, además de cómo incide los rayos solares y el ingreso de los vientos. Elaborado por L. Rivera (2021). 24 Vivienda A Tabla 8 Ficha de observación vivienda A PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA A INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN Su forma es rectangular, ubicado en una esquina por lo cual CRITERIOS DE FORMA cuenta con un ochavo. DISEÑO La fachada más larga donde se ubica el ingreso principal de ORIENTACIÓN la tienda y los vanos de los dormitorios está inclinado al norte, por lo que se aprovecha la luz solar. Se aprovecha de forma idónea la captación solar por la CAPTACIÓN cantidad de vanos que posee la vivienda, ya que los SOLAR DIRECTA ambientes se ventilan correctamente. ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN Los muros son de ladrillo y el techo de concreto armado. En PASIVA CAPTACIÓN el segundo nivel cuenta con una azotea y un techo de SOLAR INDIRETA calamina, lo cual ayuda a disipar el calor excesivo en temporadas cálidas. No se cuenta con protectores solares que permitan regular PROTECCIÓN el ingreso de iluminación natural durante todo el día, SOLAR aunque se cuenta con un alero este no cuenta con la longitud adecuada para generar la sombra necesaria. ESTRATEGIAS DE Al contar con dos fachadas y varios vanos, permite que el REFRIGERACIÓN viento circule con regularidad, habría un mejor flujo de PASIVA VENTILACIÓN viento si es que las puertas se mantienen abiertas, pero por NATURAL seguridad no es lo adecuado. A su vez en el segundo nivel cuenta con una azotea con techo ligero lo cual genera una ventilación por refrigeración hacia el primer nivel. ESTRATEGIAS DE Cuenta con iluminación natural desde la fachada norte y ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN oeste por la cantidad de vanos que posee. NATURAL NATURAL Nota. Descripción de la vivienda A por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 25 Vivienda B Tabla 9 Ficha de observación vivienda B PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA B INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN Vivienda de forma rectangular ubicado en una esquina, CRITERIOS DE FORMA cuenta con un jardín en la entrada principal. DISEÑO La fachada más larga está direccionada hacia el norte, lo cual ORIENTACIÓN genera una buena iluminación Mayor parte del día tiene una buena iluminación natural ya CAPTACIÓN que está direccionado al norte, además de contar con vanos ESTRATEGIAS DE SOLAR DIRECTA que abarcan el 50% del muro, iluminando dos dormitorios y CALEFACCIÓN la sala. PASIVA CAPTACIÓN Al ser los muros de ladrillo y el techo de concreto permite que SOLAR haya un equilibrado almacén de energía para poder INDIRETA expulsarlo horas más tarde. La fachada directamente expuesta al sol cuenta con aleros y PROTECCIÓN balcones provocando una ligera sombra. Además, cuenta con SOLAR ESTRATEGIAS DE celosías verticales que protege la radiación solar de la tarde REFRIGERACIÓN Los ambientes comunes presentan ventilación cruzada, ya PASIVA VENTILACIÓN que el viento predominante ingresa por el jardín y se dirige NATURAL hacia el tragaluz y a los vanos de la sala. ESTRATEGIAS DE Todos los ambientes de la vivienda presentan buena ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN iluminación a excepción de un dormitorio que es iluminado NATURAL NATURAL por un tragaluz. Nota. Descripción de la vivienda B por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 26 Vivienda C Tabla 10 Ficha de observación vivienda C Nota. Descripción de la vivienda C por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA C INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN Un bloque rectangular de área construida, colinda con dos CRITERIOS DE FORMA edificaciones laterales, limitando los lados para ventilar. DISEÑO La fachada más larga está orientada al norte, sin embargo, al norte limita con otra propiedad, evitando que se aproveche ORIENTACIÓN la luz solar. El lado con mayor incidencia solar es al este donde solo cuenta con dos vanos. Solo capta la luz solar por el este; al estar limitado por los CAPTACIÓN laterales la vivienda no aprovecha al máximo la captación ESTRATEGIAS DE SOLAR DIRECTA solar. CALEFACCIÓN PASIVA CAPTACIÓN La vivienda está construida con ladrillos y techo de SOLAR fibrocemento. El techo al estar directamente expuesto al sol INDIRETA absorbe todo el calor y es resistente a climas cálidos. La vivienda al contar con su fachada al este, no requiere de PROTECCIÓN protección solar. SOLAR ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN La vivienda solo cuenta con dos vanos en la fachada principal, PASIVA VENTILACIÓN siendo estas la puerta y ventana, Por ende, carece de NATURAL ventilación al interior de la vivienda. ESTRATEGIAS DE Cuenta con iluminación natural solo en la fachada principal, ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN la cual no es suficiente para iluminar la vivienda en su NATURAL NATURAL totalidad. Se recurre a la iluminación artificial. a Rojas (2018). 27 Vivienda D Tabla 11 Ficha de observación vivienda D PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA D INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN Es un bloque de forma cuadrada que colinda con dos CRITERIOS DE FORMA edificaciones laterales y tiene un patio trasero que ayuda a la DISEÑO ventilación natural. La fachada más larga está inclinada al norte, sin embargo, al norte limita con otra propiedad, evitando que aproveche la ORIENTACIÓN luz solar. El lado con mayor incidencia solar es al oeste donde solo cuenta con dos vanos. Solo capta la luz solar por el oeste, al estar limitado por los CAPTACIÓN laterales, la vivienda no aprovecha al máximo la captación SOLAR DIRECTA solar. ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN Los muros son de ladrillos y el techo de fibrocemento. La PASIVA CAPTACIÓN fachada principal está orientada al oeste, por su ubicación SOLAR tiene la mayor incidencia solar y esa transmite el calor hacia INDIRETA el interior de la vivienda. La fachada orientada al oeste recibe la mayor incidencia solar PROTECCIÓN a partir de las 12 horas, además no cuenta con aleros ni SOLAR estrategias de diseño para que se proteja de los rayos solares. ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN La vivienda solo cuenta con dos vanos en la fachada principal PASIVA VENTILACIÓN y un vano en el patio trasero, permitiendo la ventilación NATURAL cruzada. ESTRATEGIAS DE Cuenta con iluminación natural solo en la fachada principal, ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN la cual no es suficiente para iluminar la vivienda en su NATURAL NATURAL totalidad. Se recurre a la iluminación artificial. Nota. Descripción de la vivienda D por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 28 Vivienda E Tabla 12 Ficha de observación vivienda E PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA E INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN El área construida es de forma cuadrada, cuenta con un patio CRITERIOS DE FORMA trasero y dos edificaciones a los costados, limitando la DISEÑO ventilación natural. La fachada más larga está orientada al norte, sin embargo, limita con otra propiedad evitando que se aprovecha la luz ORIENTACIÓN solar. El lado con mayor incidencia solar es al noroeste donde solo cuenta como vano una puerta. Solo capta la luz solar del oeste, que es entre la 1:00 pm hasta CAPTACIÓN las 4:00 pm de la tarde, pero esta fachada no cuenta con SOLAR DIRECTA vanos más que con una sola puerta. ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN Los muros son de triplay y el techo de calamina galvanizada. PASIVA CAPTACIÓN El techo que está directamente expuesto al sol absorbe todo SOLAR el calor y solo la fachada de madera del oeste ayuda a captar INDIRETA calor para transmitirlo horas después al interior de la vivienda. La radiación directa es de la 1:00 pm hasta las 4:00 pm, al no PROTECCIÓN contar con vanos más que una puerta en la fachada de la SOLAR vivienda, se podría decir que no pueden regular la protección ESTRATEGIAS DE solar a su satisfacción. REFRIGERACIÓN Carece de vanos que ayuden a la ventilación y solo se PASIVA VENTILACIÓN produciría la ventilación cruzada, si es que las puertas se NATURAL mantienen abiertas, incluyendo las puertas principales. ESTRATEGIAS DE Cuenta con iluminación natural desde el patio hacia la cocina ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN y un dormitorio. Un dormitorio no cuenta con ninguna NATURAL NATURAL ventana. Nota. Descripción de la vivienda E por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 29 Vivienda F Tabla 13 PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA F INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN La vivienda es de forma rectangular, contando con una CRITERIOS DE FORMA galería externa en la fachada norte y oeste, además cuenta DISEÑO con un patio al interior. La vivienda se ubica en una esquina, la fachada más larga está ORIENTACIÓN inclinada al norte. Además, cuenta con un cerco tipo celosía. Solo capta la luz solar del oeste durante la tarde, mediante CAPTACIÓN los vanos que abarcan el 35% del muro que están en la sala SOLAR DIRECTA de la vivienda. ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN Al contar con los muros de madera y tener fachadas del lado PASIVA CAPTACIÓN norte y oeste, se logra captar el calor a través del cerco tipo SOLAR celosía y transmitirlo hacia el interior; así mismo cuenta con INDIRETA un techo de calamina galvanizada el cual al estar directamente expuesto al sol, absorbe el calor rápidamente. La radiación directa se da al medio día, sin embargo, al contar PROTECCIÓN con unas galerías externas a lo largo de las fachadas SOLAR generadas por una celosía de madera, produce una ESTRATEGIAS DE protección solar REFRIGERACIÓN Cuenta con un patio posterior el cual permite tener una PASIVA buena ventilación hacia los dormitorios y la sala; así mismo al VENTILACIÓN poder tener la puerta principal abierta, ya que esta se NATURAL encuentra protegido por un cerco tipo celosía, se logra tener una ventilación cruzada. ESTRATEGIAS DE Cuenta con iluminación natural desde el lado posterior de la ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN vivienda ya que se ubica el patio, sin embargo, no es óptima. NATURAL NATURAL Ficha de observación vivienda F Nota. Descripción de la vivienda F por indicador y sub indicador. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 30 De acuerdo a las viviendas analizadas, se elabora esta tabla de puntuación. Tabla 14 Comparativa del nivel de confort de las viviendas Nota:Elaborado por P. Uribe (2021) Nota: Tabulación de los datos de las fichas de observación para obtener resultados de las viviendas que mejor cumplen con los principios de diseño bioclimático. Elaborado por L. Rivera (2021) en base a Rojas (2018). 4.4 PERCEPCIÓN DEL CONFORT TÉRMICO DEL HABITANTE La tabla de la percepción del confort térmico del habitante permitió estimar el nivel de confort considerando la sensación y condición de las viviendas seleccionadas, en el cual la vivienda más cercana al cero son las de mejor percepción. 31 Tabla 15 Percepción del confort térmico del habitante. PUN SENSACIÓN TÉRMICA 2 1 0 1 2 TAJE TOTAL SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 0 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES DE LA 2 1 0 1 2 3 VIVIENDA SENSACIÓN DE 1 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 1 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 1° SENSACIÓN PUN TOTAL 2 1 0 1 2 TÉRMICA TAJE SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 0 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES 3 DE LA 2 1 0 1 2 VIVIENDA SENSACIÓN DE 1 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 1 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 1° SENSACIÓN PUN TOTAL 2 1 0 1 2 TÉRMICA TAJE SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES DE LA 2 1 0 1 2 6 VIVIENDA SENSACIÓN DE 2 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 2 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 3” PUN 1 2 TOTAL SENSACIÓN TÉRMICA 2 1 0 TAJE 32 VIVIENDA C VIVIENDA B VIVIENDA A SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES DE LA 2 1 0 1 2 4 VIVIENDA SENSACIÓN DE 1 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 1 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 5° SENSACIÓN PUN TOTAL 2 1 0 1 2 TÉRMICA TAJE SENSACIÓN 2 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 2 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES DE LA 2 1 0 1 2 7 VIVIENDA SENSACIÓN DE 1 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 2 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 6” SENSACIÓN PUN TOTAL 2 1 0 1 2 TÉRMICA TAJE SENSACIÓN 2 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN 1 Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES 5 DE LA 2 1 0 1 2 VIVIENDA SENSACIÓN DE 1 Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE 1 NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO 4° Nota. La tabla nos muestra que la vivienda A y B tienen mejor percepción de confort, debido a que sumando las respuestas son las que más se aproximan al cero. Mientras que la vivienda E presenta peor percepción de confort térmico del habitante. Elaborado por P. Uribe (2021). 33 VIVIENDA F VIVIENDA E VIVIENDA D Finalmente, de acuerdo a las viviendas analizadas respecto principios de diseño bioclimático y percepción de confort del habitante, se realiza el cuadro resumen para enlazar las variables y de acuerdo a ello mostrar los promedios de cada casa. Tabla 17 Cuadro resumen de las viviendas Nota: Tabla que refleja la puntuación total de las viviendas en los indicadores de principio de diseño bioclimático y percepción del habitante donde el primer puesto por presentar mejor confort según las variables, es la vivienda A y con último puesto se tiene a la vivienda F. Elaborado por P. Uribe (2021) Las viviendas en diferentes etapas de consolidación muestran diferente percepción de confort. Es por ello que el de techo de concreto y muro de ladrillo obtuvieron el mejor puntaje en las dimensiones de los principios de diseño bioclimático y en la percepción de confort del habitante. Así mismo, una de las viviendas de techo de calamina y muro de madera tuvo mejor percepción de confort que una vivienda de techo de fibrocemento y muro de ladrillo debido a que obtuvo mejores criterios de iluminación y ventilación. Por otro lado, las viviendas de techo de calamina y muro de madera obtuvieron bajo puntaje en la tabla 18 y tabla 17 debido a que no cuenta con un buen aislante térmico. Sin embargo, la conductividad térmica de los materiales de la vivienda C (techo de fibrocemento y muro de ladrillo) influyó en la percepción de confort de los habitantes, ya que se acató que en la ficha de observación de los principios de diseño bioclimático presenta una puntuación baja en todos los indicadores, excepto en aislante térmico, y en la encuesta de percepción de confort tiene un confort aceptable. Mientras que la vivienda A es la única casa que cuenta con dos tipos de cubierta (Techo de concreto y una placa galvanizada en la azotea), observando que por más que tenga la calamina galvanizada que es un buen conductor térmico, obtiene un buen puntaje en percepción de confort y principios de diseño bioclimático, debido a una composición de materiales. 34 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN En la presente investigación nos basamos en cómo las diferentes condiciones térmicas afectan a los diferentes materiales encontrados en las viviendas del asentamiento humano influyendo en su nivel de confort térmico. Por ello, para lograr un estado térmico óptimo del espacio, es necesario atender los aspectos bioclimáticos considerando: la orientación, temperatura, emisión solar, temporadas del año, humedad, viento. (Cabezas, 2013) Las características bioclimáticas mencionadas fueron recolectadas y aplicadas para obtener los principios de diseño bioclimático que requiere el AA. HH La Rinconada, San Juan de Miraflores. Asimismo, para llegar a la sensación de confort, las pérdidas y el alto rendimiento de calor debe ser nulo, por lo que Palomino (2015) nos explica que dependiendo el material y sus características aislantes lo cual se puede definir como aquellos que llegan a tener una elevada resistencia al paso del calor, disminuyendo la transmisión de este calor a su lado opuesto, es decir, que nos protege de las bajas y altas temperaturas. Es por ello, que en la presente investigación enfatizamos en la materialidad de la envolvente de las diferentes viviendas y cómo estas afectan a los habitantes. Además, se propone que una buena estrategia sería las cubiertas aisladas que consiste en poner debajo del techo, capas de materiales que aporten a la eficiencia energética pero que además provean de aislamiento térmico y la sensación de confort térmico en sus viviendas, teniendo como finalidad contener y controlar el clima. (Varini, 2009; Becker,2020). Las citas mencionadas emplean las capas de revestimientos para lograr obtener un confort adecuado al interior de los espacios. De igual modo, la presente investigación aplica la implementación de composición de materiales optando como posibles soluciones. Por otro lado, Andrade y Callealta (2009) según la apreciación de los residentes con relación a las preguntas referidas al factor térmico de su investigación, califican que la materialidad de albañilería realizado de ladrillo es un buen aislante térmico. Esto hace referencia tanto en el invierno como en el verano, siendo un porcentaje mayor en verano. En nuestra investigación el resultado de las viviendas de techo de concreto y muro de ladrillo también obtuvieron un buen puntaje de confort térmico a diferencia de las otras viviendas. 35 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 6.1 CONCLUSIONES Como conclusiones finales, obtenemos que: - Al obtener los resultados se afirma que la materialidad de la vivienda afecta en el confort térmico de los habitantes, ya que la percepción de confort varía en relación a la materialidad, mostrando que las viviendas más consolidadas que presentan techo de concreto y muro de ladrillo revelan una buena puntuación a diferencia de las viviendas de techo de calamina y muro de madera, siendo estas une las más afectadas y más utilizadas por los habitantes. - Así mismo, al percatarnos que la vivienda de techo de fibrocemento y muro de ladrillo no cumplía con los principios de diseño excepto en el indicador de conductividad térmica, pero sí presentaba una percepción de confort aceptable, se demuestra que la conductividad térmica es un elemento importante para el principio de diseño bioclimático ya que influye en la percepción de confort. - Según el estudio realizado, no todos los materiales analizados afectan de manera favorable en la percepción de confort, ya que las viviendas con déficit de confort son las que tienen techo de calamina y muro de madera, perteneciendo a un gran porcentaje de las viviendas de esa tipología en el AA. HH La Rinconada. - Finalmente, podemos concluir que dichas viviendas pueden mejorar su percepción de confort térmico reduciendo la conductividad térmica por medio de la composición de materiales, ya que como se muestra en la vivienda A que al tener un techo de calamina en la azotea y un techo de concreto, igual obtuvo el mejor puntaje en percepción de confort térmico, debido a que forman capas de materiales y una cámara de aire lo cual permite que al interior de la vivienda el habitante se encuentre en un grado de confort agradable. 36 6.2 RECOMENDACIONES Una posible solución ante el bajo nivel de confort, es agregar capas al techo con el que cuentan, ya que, al combinar dos tipos de aislamiento térmico, especialmente el de poliestireno se retrasa el paso del calor al hogar: por reflexión y por masa, lo cual permite que las viviendas tengan un buen nivel de confort para los habitantes. (Perovic, 2017; Carrazco, 2011) Tabla 18 Composición de materiales de techo TIPOS SOLUCIÓN 37 CONCRETO FIBROCEMENTO CALAMINA Nota: Esta tabla nos muestra 3 soluciones de composición de materiales para mejorar el confort en las viviendas a partir del revestimiento del techo. Elaborado por P. Uribe (2021) De igual modo, las paredes hechas de ladrillo sin el acabado no pueden alcanzar el confort térmico adecuado en el espacio interior. Domínguez (2012). Por ello se podría optar por el corcho ya que es un aislante más ecológico que se puede reciclarse y que es saludable. Maderame (s,f) Tabla 19 Composición de materiales en muro TIPOS SOLUCIÓN Nota: Esta tabla nos muestra 2 soluciones de composición de materiales para mejorar el confort las viviendas a partir del revestimiento del muro. Elaborado por P. Uribe (2021) 38 MADERA MURO DE LADRILLO Además, los materiales que actualmente se tienen en el suelo, en invierno tienen mayor transmitancia térmica, ya que reduce el efecto de aislamiento térmico. Por ello, se debería considerar distintas capas en el piso obteniendo como acabado la madera machimbrada, ya que es de bajo costo y de fácil obtención en el mercado. Perovic (2017) Tabla 20 Composición de materiales de suelo TIPOS SOLUCIÓN Nota: Esta tabla nos muestra 2 soluciones de composición de materiales para mejorar el confort en las viviendas a partir del revestimiento del suelo. laborado por P. Uribe (2021) 39 CONCRETO TIERRA COMPACTADA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alías, H., & Jacobo, G. (2011). Eficiencia energética en viviendas sociales.Incidencia de la envolvente en el consumo eléctrico para mantener el bienestar higrotérmico en los espacios interiores. ARQUISUR revista 1(1), 76-89. https://doi.org/10.14409/ar.v1i1.925 Andrade, M., & Callealta, J. (2009). 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Building Sustainable Cities Comunities, 1-16. https://pubdocs.worldbank.org/en/575581589235414090/World-Bank-Urban- DRM-COVID-19-Responses.pdf 45 46 ANEXOS ANEXO 1 Matriz de consistencia VARIA- PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS BLES DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN Materiales ¿De qué manera Determinar la La materialidad predominantes la materialidad manera en que la de la vivienda en techos de la vivienda materialidad de afecta la afecta la la vivienda afecta percepción de Materiales de percepción de la percepción de confort térmico las tipologías Materiales Lista de confort térmico confort térmico de los predominante predominantes cotejo de los habitantes de los habitantes habitantes en el s de vivienda en muros en el AA.HH en el AA.HH AA.HH Rinconada, San Rinconada, San Rinconada, San Juan de Juan de Juan de Materiales Miraflores? Miraflores Miraflores predominantes en piso Conductividad P.E.1 ¿De qué O.E.1 Determinar H.E.1 La térmica de manera la la manera en que conductividad techo Ficha de conductividad la conductividad térmica de observación térmica de térmica de materiales Conductividad conductividad basado en las materiales materiales influye influyen en los térmica de térmica de estrategias influye en los en los principios principios de materiales muros del ábaco principios de de diseño diseño psicrométric diseño bioclimático de la bioclimático de o bioclimático de la Conductividad vivienda la vivienda vivienda? térmica de piso H.E.2 Los Criterios de P.E.2 ¿Cómo los O.E.2 Determinar materiales de diseño materiales de las cómo los las tipologías Estrategias de Ficha de tipologías materiales de las predominantes calefacción observación predominantes tipologías de las viviendas Principios de pasiva basado en las de las viviendas predominantes afectan diseño Estrategias de estrategias afectan la de las viviendas favorablemente bioclimático refrigeración del ábaco percepción del afectan la la percepción pasiva psicrométric confort térmico percepción del del confort o de los confort térmico Estrategias de térmico de los habitantes? de los habitantes iluminación habitantes natural Sensación térmica en H.E.3 La invierno P.E.3 ¿Cuál sería O.E.3 Determinar composición de Sensación la posible la posible materialidad es térmica en Percepción del solución para solución para la posible verano confort mejorar la mejorar la solución para Sensación de Encuesta térmico del percepción de percepción de mejorar la ventilación habitante confort térmico confort térmico percepción de natural de las viviendas? de las viviendas confort térmico Sensación de de las viviendas nivel de Iluminación natural 47 V.D: PERCEPCIÓN DE CONFORT V.I: MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA ANEXO 2 Ficha de cotejo realizado en la Av. Edilberto Ramos de La Rinconada MATERIALIDAD DE LAS VIVIENDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA RINCONADA MUROS TECHOS PISOS VIVIENDAS plancha concreto madera ladrillo de tierra losetas madera cemento armado calamina x x x 1 x x x 2 x x 3 x x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x 7 48 x x x x 8 x x x 9 x x x x 10 x x x x 11 x x x 12 x x x x x 13 x x x x x 14 x x x 15 49 ANEXO 3 Ficha de observación elaborado por vivienda PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO VIVIENDA F INDICADOR SUB INDICADOR DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE FORMA DISEÑO ORIENTACIÓN CAPTACIÓN ESTRATEGIAS DE SOLAR DIRECTA CALEFACCIÓN PASIVA CAPTACIÓN . SOLAR INDIRETA PROTECCIÓN SOLAR ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN PASIVA VENTILACIÓN NATURAL ESTRATEGIAS DE ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN NATURAL NATURAL Nota: Rojas, k. (2018) La ficha de observación se elaboró en base a los criterios de la siguiente tabla 50 La ficha de observación se elaboró en base a los criterios de la siguiente tabla VARIABLE 01: PRINCIPIOS DE UNA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Parámetros de Evaluación D SUB- INDICADOR CRITERIOS DE EVALUACION V PAG DIMENSION CRITERIOS DE FORMA Alargada regular 3 20, EVALUACION Cuadrangular 2 21 Otra forma o irregular 1 ORIENTACION Fachada principal, sector de aulas al oeste o este según 3 hemisferio Fachada principal, sector de aulas noreste, noroeste, sureste 2 21 o suroeste según hemisferio Fachada principal, sector de aulas al norte o sur según 1 hemisferio ESTRATEGIAS CAPTACION Vanos que ayudan a la captación solar directa: 100% - 67%. 3 20, DE SOLAR Vanos que ayudan a la captación solar directa: 66% - 34%. 2 22 CALEFACCION DIRECTA Vanos que ayudan a la captación solar directa: 33% - 0%. 1 PASIVA CAPTACION Elementos que ayudan a la captación solar indirecta: 100% - 3 SOLAR 67%. INDIRECTA Elementos que ayudan a la captación solar indirecta: 66% - 2 20, 34%. 22 Elementos que ayudan a la captación solar indirecta: 33% - 1 0%. ESTRATEGIAS PROTECCION Aleros y/o vegetación que contribuye a la protección solar, 3 DE SOLAR efectividad: 100% - 67%. REFRIGERACI Aleros y/o vegetación que contribuye a la protección solar, 2 20, ON PASIVA efectividad: 66% - 34%. 23 Aleros y/o vegetación que contribuye a la protección solar, 1 efectividad: 33% - 0%. VENTILACION Ventilación natural por refrigeración 3 20, NATURAL Ventilación natural por renovación de aire y/o cruzada 2 23 Necesita ventilación natural 1 ESTRATEGIAS ILUMINACION Ingreso de luz natural directo en el proyecto, efectividad: 3 DE LATERAL 100% - 67% 20, ILUMINACION NATURAL Ingreso de luz natural directo en el proyecto, efectividad: 2 24, NATURAL 66% - 34% 25 Ingreso de luz natural directo en el proyecto, efectividad: 1 33% - 0% ILUMINACION Ingreso de luz natural directo en el proyecto, efectividad: 3 CENITAL 100% - 51% 20, NATURAL Ingreso de luz natural directo en el proyecto, efectividad: 2 24, 50% - 0% 25 No presenta iluminación cenital 1 ACRISTALAMI Uso de vidrio de baja emisividad y control solar (solarban 3 ENTO 60): 100%- 51% 20, Uso de vidrio de baja emisividad y control solar (solarban 2 24, 60): 50%- 0% 25 Uso de vidrio simple 1 GEOMETRIA Proporción de ventanas 2/1 (I/h) 3 20, EN VANOS Proporción de ventanas 1.5/1 (I/h) 2 24, Proporción de ventanas 1/1 (I/h) 1 25 Nota: Rojas, k. (2018) 51 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANEXO 4 Tabla de puntuación ANEXO 5 Encuesta por vivienda PUN SENSACIÓN TÉRMICA 2 1 0 1 2 TAJE TOTAL SENSACIÓN - Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido VERANO SENSACIÓN - Ligeramente Ligeramente TÉRMICA EN Frio fresco cálido frio cálido INVIERNO CONDICIONES DE LA 2 1 0 1 2 0 VIVIENDA SENSACIÓN DE - Ligeramente agradabl Regularment VENTILACIÓN Estático Ventoso estático e e ventoso NATURAL SENSACIÓN DE - NIVEL DE Casi agradabl insatisfactoria Casi llamativa llamativa ILUMINACIÓN insatisfactoria e NATURAL PUESTO ° 52 VIVIENDA ANEXO 6 Tabla de medición 53