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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0es_ES
dc.contributorJose Gabriel Rios Morenoes_ES
dc.creatorGuadalupe Ramos Silvaes_ES
dc.date2016-05-
dc.date.accessioned2018-12-14T11:54:33Z-
dc.date.available2018-12-14T11:54:33Z-
dc.date.issued2016-05-
dc.identifierConfort térmicoes_ES
dc.identifierConstrucción sustentablees_ES
dc.identifierGreen roofses_ES
dc.identifierSustainable constructiones_ES
dc.identifierTechos verdeses_ES
dc.identifierThermal comfortes_ES
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/625-
dc.descriptionRealizar cualquier actividad al interior de los edificios en condiciones climáticas inapropiadas, originan una baja en el rendimiento del trabajo, pérdida de concentración y un aumento del número de errores. La mayoría de los edificios educativos en Querétaro, no tienen eficiencia al aislamiento térmico, ni protección de vegetación, tales techos mal aislados absorben y transmiten una cantidad considerable de calor para los espacios interiores subyacentes. Existen edificios que cuentan con sistemas de Calentamiento, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) para generar el confort interior; sin embargo, esto representa elevados consumos de energía eléctrica, contaminación y costos monetarios; por lo tanto se requiere generar la sustentabilidad en los sistemas de generación de confort térmico interior. El objetivo de este trabajo es desarrollar y caracterizar un sustrato de techos verdes para generar el confort térmico al interior de edificios públicos por medio de las proporciones de la mezcla de los materiales y las variaciones de los espesores del tratamiento. El área de estudio se llevó a cabo en el edificio H de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro; para este estudio comparativo se toma como referencia únicamente las cuatro aulas de clase, por ser idénticas estructuralmente las cuales tienen una superficie de 48 m² respectivamente. Se considera un techo tradicional, un techo verde extensivo de 10 cm y dos techos verdes intensivos de 15 y 25 cm de espesor, se instaló un sistema de riego por aspersión y en la parte superior se colocó la vegetación, para este estudio se eligió Aptenia cordifolia; el sustrato a utilizar es un compuesto de arcilla con materia orgánica y arena pómez en las proporciones de un 60 % y 40 % respectivamente, el cual fue desarrollado y caracterizado con pruebas de laboratorio como son humedad, granulometría, densidad y permeabilidad. Los resultados mostraron que por medio de la caracterización de techos verdes se lograron los rangos de confort marcados por la norma ASRHAE en términos de temperatura y humedad relativa al interior del edificio, siendo el techo verde intensivo con el espesor de 15 cm el recomendable, debido a que presenta un mejor comportamiento térmico interno.es_ES
dc.descriptionAny activity inside the buildings on inappropriate weather conditions, originate a decline in the performance of work, loss of concentration and an increase in the number of errors. Most of the educational buildings in Querétaro, do not have efficient thermal insulation, or protection of vegetation, such poorly insulated roofs absorb and transmit a considerable amount of heat for the underlying interior spaces. There are buildings that have heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems to generate the interior comfort; however, this represents high consumptions of electric energy, pollution, and monetary costs; it is therefore required to generate sustainability in generation of interior thermal comfort systems. The objective of this work is to develop and characterize a substrate of green roofs to generate thermal comfort inside public buildings through the proportions of the mixture of materials and variations in the thickness of the treatment. The study area was conducted in the H building of graduate school of the Faculty of engineering of the Universidad Autónoma de Querétaro; for this comparative study is taken as reference only four classrooms, by being structurally identical which have an area of 48 square meters respectively. Is considered a traditional roof, a green roof extensive 10 cm thick and two intensive green roofs of 15 and 25 cm thick, was placed a system of irrigation sprinkler and vegetation was placed on the upper part, Aptenia was chosen for this study cordifolia the substrate used is a composite of clay with organic matter and sand pumice in the proportions of 60% and 40% respectively, which was developed and characterized with simple laboratory tests. The results showed that through the characterization of green roofs was reached the comfort ranges set by the norm in terms of temperature and relative humidity at the interior of the building, being the intensive green roof with 15 cm the optimum thickness, since presents a better internal thermal behaviour.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isoEspañoles_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_ES
dc.subjectCIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIOes_ES
dc.subjectINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.subjectCIENCIAS TECNOLÓGICASes_ES
dc.titleDesarrollo y caracterización de un nuevo sustrato de techos verdes para generar el confort térmico al interior de edificios públicoses_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorRASG880112MSLMLD09es_ES
dc.contributor.identificadorRIMG770402HQTSRB02es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencias (Construcción)es_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Ciencias (Construcción)

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