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viernes, 5 de junio de 2015

El grafeno, el material que revolucionará la arquitectura

¿Has oído alguna vez hablar de un material llamado "grafeno"? ¿No? Yo tampoco hasta que leí esta noticia. Este nuevo material parece ser símbolo de la revolución que está viviendo el mundo de la arquitectura. Si os interesa el tema, aquí os dejo la noticia....

El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcción

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcción
El grafeno es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas. Conozcamos sus propiedades y las aplicaciones en el mundo de la arquitectura y la construcción de este novedoso material.


El grafeno es un material conductor de la electricidad superando las propiedades de materiales como el cobre y necesita menor cantidad de electricidad para trasportar la energía en relación con materiales con base de silicio. Por tanto el grafeno es capaz de generar energía eléctrica proveniente de la energía del sol.
Es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero, llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas.
 Presenta una gran elasticidad siendo posible moldearlo con facilidad para obtener formas diferentes que se acoplen a multitud de aplicaciones.
Muestra capacidad de reacción con otras sustancias. Lo que le permite poder crear materiales nuevos incrementando las aplicaciones.
Es un gran absorbente de luz por lo que resulta perfecto como material fotosensor  aplicado a captadores solares fotovoltaicos de alta eficiencia. Siendo capaz de absorber gran cantidad de la energía recibida por el sol.
Las aplicaciones más directas de este material en el mundo de la arquitectura y la construcción son:
Aislamientos y equipos de alta eficiencia. Puede suponer una revolución en la eficiencia energética de los edificios a partir de materiales desarrollados en base a su compuesto principal. El Aerogel de grafeno, material ligero y de gran aislamiento térmico es perfecto para soluciones de aislamiento de altas prestaciones.
Con espesores de 5mm de aerogel de grafeno se obtendrán aislamientos superiores a los aislantes tradicionales con el consiguiente ahorro en los espesores de los cerramientos.
Este gran poder aislante junto con su flexibilidad y dureza permitirá el aislamiento entre los paneles solares de doble tubo y el tanque de almacenamiento de agua.
Recubrimientos de óxido de titanio de nanopartítulas, para recubrimiento y protección de tubos, con lo que se mejora su eficiencia y su duración y se protegen de la acción de agentes  externos como las inclemencias meteorológicas, los rayo ultravioleta, y de otro tipo de acciones de   tipo mecánico.  El óxido de titano presenta muy buenas propiedades como fotocatalizador y protege    al tubo  de cualquier agresión del exterior.
Fabricación de paneles solares fotovoltaicos con aerogel de grafeno,   gracias a su capacidad de absorción de luz solar y sus excelentes prestaciones fotosensible. Las instalaciones serán ligeras y con mayor vida útil.



El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcción

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcciónAerografeno aplicado a la arquitectura

El grafeno es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas. Conozcamos sus propiedades y las aplicaciones en el mundo de la arquitectura y la construcción de este novedoso material.

El grafeno es un material conductor de la electricidad superando las propiedades de materiales como el cobre y necesita menor cantidad de electricidad para trasportar la energía en relación con materiales con base de silicio. Por tanto el grafeno es capaz de generar energía eléctrica proveniente de la energía del sol.
Es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero, llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas.
 Presenta una gran elasticidad siendo posible moldearlo con facilidad para obtener formas diferentes que se acoplen a multitud de aplicaciones.
Muestra capacidad de reacción con otras sustancias. Lo que le permite poder crear materiales nuevos incrementando las aplicaciones.
Es un gran absorbente de luz por lo que resulta perfecto como material fotosensor  aplicado a captadores solares fotovoltaicos de alta eficiencia. Siendo capaz de absorber gran cantidad de la energía recibida por el sol.
Las aplicaciones más directas de este material en el mundo de la arquitectura y la construcción son:
Aislamientos y equipos de alta eficiencia. Puede suponer una revolución en la eficiencia energética de los edificios a partir de materiales desarrollados en base a su compuesto principal. El Aerogel de grafeno, material ligero y de gran aislamiento térmico es perfecto para soluciones de aislamiento de altas prestaciones.
Con espesores de 5mm de aerogel de grafeno se obtendrán aislamientos superiores a los aislantes tradicionales con el consiguiente ahorro en los espesores de los cerramientos.
Este gran poder aislante junto con su flexibilidad y dureza permitirá el aislamiento entre los paneles solares de doble tubo y el tanque de almacenamiento de agua.
Recubrimientos de óxido de titanio de nanopartítulas, para recubrimiento y protección de tubos, con lo que se mejora su eficiencia y su duración y se protegen de la acción de agentes  externos como las inclemencias meteorológicas, los rayo ultravioleta, y de otro tipo de acciones de   tipo mecánico.  El óxido de titano presenta muy buenas propiedades como fotocatalizador y protege    al tubo  de cualquier agresión del exterior.
Fabricación de paneles solares fotovoltaicos con aerogel de grafeno,   gracias a su capacidad de absorción de luz solar y sus excelentes prestaciones fotosensible. Las instalaciones serán ligeras y con mayor vida útil.



El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcción

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

El grafeno revolucionará el mundo de la arquitectura y la construcciónAerografeno aplicado a la arquitectura

El grafeno es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas. Conozcamos sus propiedades y las aplicaciones en el mundo de la arquitectura y la construcción de este novedoso material.

El grafeno es un material conductor de la electricidad superando las propiedades de materiales como el cobre y necesita menor cantidad de electricidad para trasportar la energía en relación con materiales con base de silicio. Por tanto el grafeno es capaz de generar energía eléctrica proveniente de la energía del sol.
Es un material de gran dureza que ante los ensayos ha demostrado ser más de 200 veces más resistente que el acero, llegando a asimilarse al diamante. Por tanto es un material resistente al desgaste y resistente ante fuertes cargas.
 Presenta una gran elasticidad siendo posible moldearlo con facilidad para obtener formas diferentes que se acoplen a multitud de aplicaciones.
Muestra capacidad de reacción con otras sustancias. Lo que le permite poder crear materiales nuevos incrementando las aplicaciones.
Es un gran absorbente de luz por lo que resulta perfecto como material fotosensor  aplicado a captadores solares fotovoltaicos de alta eficiencia. Siendo capaz de absorber gran cantidad de la energía recibida por el sol.
Las aplicaciones más directas de este material en el mundo de la arquitectura y la construcción son:
Aislamientos y equipos de alta eficiencia. Puede suponer una revolución en la eficiencia energética de los edificios a partir de materiales desarrollados en base a su compuesto principal. El Aerogel de grafeno, material ligero y de gran aislamiento térmico es perfecto para soluciones de aislamiento de altas prestaciones.
Con espesores de 5mm de aerogel de grafeno se obtendrán aislamientos superiores a los aislantes tradicionales con el consiguiente ahorro en los espesores de los cerramientos.
Este gran poder aislante junto con su flexibilidad y dureza permitirá el aislamiento entre los paneles solares de doble tubo y el tanque de almacenamiento de agua.
Recubrimientos de óxido de titanio de nanopartítulas, para recubrimiento y protección de tubos, con lo que se mejora su eficiencia y su duración y se protegen de la acción de agentes  externos como las inclemencias meteorológicas, los rayo ultravioleta, y de otro tipo de acciones de   tipo mecánico.  El óxido de titano presenta muy buenas propiedades como fotocatalizador y protege    al tubo  de cualquier agresión del exterior.
Fabricación de paneles solares fotovoltaicos con aerogel de grafeno,   gracias a su capacidad de absorción de luz solar y sus excelentes prestaciones fotosensible. Las instalaciones serán ligeras y con mayor vida útil.




¿Por qué he elegido esta noticia? ¿Qué me ha llamado la atención?
Aunque sea un alumno de letras, siempre me ha interesado mucho la arquitectura, pues la visto siempre como una forma de arte, así como un reflejo del momento histórico. En esta linea, me ha llamado la atención esta noticia porque supone un reflejo de la nueva era que se avecina, la de los nuevos materiales y la tecnología, que llega a todas las partes de la sociedad.

¿Qué influencia puede tener en la sociedad actual?
No cabe duda de que el sector de la construcción, aunque ahora en momentos bajos, es un sector fundamental en todos los países. Por esto, un avance en las técnicas de construcción y en los materiales utilizados es determinante a la hora de crear edificios de mayor calidad, más duraderos y que ofrezcan una mejor calidad de vida a sus residentes. En el caso del grafeno, su extrema resistencia es claramente una ventaja a la hora de construir edificios en zonas con riesgo sísmico.

¿Cuál es mi valoración personal de la noticia?
Como ya he expuesto en entradas anteriores, desde mi punto de vista, todos los recursos posibles deben estar al servicio de la investigación y la tecnología. Creo que es muy positivo para la sociedad en general que se produzcan este tipo de avances ya que la utilización de nuevos materiales para la construcción revertirán en una mayor calidad en las viviendas y, especialmente, en una mayor seguridad para las personas. Por todo esto, considero que noticias como esta son muy positivas para la sociedad. 


























































jueves, 28 de mayo de 2015


Materiales y diseño estructural: posibles fallas en desplome de edificio

Medellín, oct. 15 de 2013 - Agencia de Noticias UN- Aunque las verdaderas causas del desplome de una de las torres de un edificio de apartamentos en la zona de El Poblado en Medellín, no se conocen en este momento, docentes de la U.N. aseguran que podrían estar relacionadas con la calidad de los materiales o el diseño estructural.
Así lo manifestó Jhon Jairo Blandón, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín en el área de construcción. El docente aseguró que “hay que entrar a mirar las muestras del concreto que se toman en el momento de hacer el vaciado, para determinar si tenían la calidad y resistencia exigida”.
Blandón señaló que es importante cuestionar a todas las personas que participaron en el proyecto sobre qué fue lo que hicieron y qué decisiones tomaron durante la obra, para saber lo que pudo haber fallado.
Al respecto, Juan Carlos Ochoa, arquitecto y constructor con doctorado en Ingeniería de la Construcción, señaló que las causas en este momento son bastante difíciles de determinar, pero podría tratarse de un error en el dimensionamiento de los elementos estructurales, en la cuantía de materiales (específicamente de refuerzos) o en la resistencia de los mismos, por ejemplo de concreto.
Partiendo de las declaraciones iniciales que dio el ingeniero estructural del edificio, en las que aseguraba que se trataba de una falla en una columna del edificio, el docente de la Escuela de Construcción de la U.N., dijo que en cuanto al procedimiento y la ejecución también pudo haber causas asociadas al vaciado del concreto. “Tal vez hayan quedado huecos, segregaciones de materiales, o zonas de mayor debilidad a la compresión”.
Ochoa explicó que si bien es muy difícil determinar las causas ya con el edificio en ruinas, lo que se podría hacer es un estudio mucho más general, empezando por la revisión de los ensayos de laboratorio del concreto, hacer una nueva modelación del edificio que pudiera identificar posibles errores en el diseño, tomar aleatoriamente muestras de lo ya colapsado para analizarlas y verificar la resistencia, así como recuperar algunos aceros de refuerzo y también hacerles los ensayos.
Adicionalmente, el arquitecto manifestó que el colapso de la torre contigua es inminente debido a que esas estructuras generalmente están amarradas entre ellas. “Al haber un jalonamiento del edificio, con una carga excesiva de una energía como la que se produjo, ese fenómeno se puede repetir con las otras torres”.
No es el suelo
En cuanto a los rumores sobre problemas de suelos, el ingeniero geotecnista de la U.N. Óscar Echeverri aseguró que no existen fallas del suelo en la zona. “En los proyectos aledaños en los que he participado no he evidenciado fallas geológicas cercanas”.
Por otra parte, la formación geológica está compuesta por rocas que permiten la cimentación de construcciones en condiciones favorables. Echeverri también descartó problemas con agua y saturaciones.
Finalmente, el llamado que hizo Jonh Jairo Blandón es “a que todos los ingenieros y constructores tomemos medidas y seamos responsables con lo que estamos construyendo, pues son muchas vidas humanas las que dependen de nosotros. Es cuestión de analizar con cuidado qué tipo de obras son las que estamos realizando y no escatimar esfuerzos para remediar las situaciones que se presenten durante la obra”.

La zona de El Poblado tiene una gran densidad de construcciones. Vista aérea. Foto: Cortesía http://diarioadn.co
La semana pasada, los residentes de la torre que colapsó denunciaron grietas y averías en los apartamentos de varios pisos. Foto: Cortesía: Minuto30.com






El conjunto residencial de seis torres está ubicado en una zona geológicamente estable, según expertos de la U.N.











¿Porqué he elegido esta noticia, qué me ha llamado la atención?
Porque están a la orden del día los fallos en edificaciones por la mala construcción de estos y por la utilización de materiales de construcción pésimos, o en ocasiones utilizados de forma incorrecta 

¿Qué influencia puede tener en la sociedad actual?
Que miles de familias se queden sin hogar y que se produzcan accidentes que acaben con la vida de personas 

¿Cuál es mi valoración personal de la noticia, del trabajo?
Me parece muy importante ya que es un tema actual y ha sucedido en varias zonas del planeta viéndose así la incompetencia 


martes, 26 de mayo de 2015

Llega el supergrafeno, el material milagro

Descubierto en 2004 en la Universidad de Mánchester, el grafeno –una sustancia formada por carbono puro– se ha convertido en el material mágico de la tecnología por venir. Más resistente que el acero, con un grosor de un solo átomo, flexible y transparente, es el conductor de electricidad más fino que se conoce, y sus posibles nuevas aplicaciones se anuncian sin cesar. Ahora, investigadores de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, dicen haberlo mejorado con el desarrollo del GraphExeter, un supergrafeno que resistiría temperaturas de 150 ºC (hasta 620 ºC en el vacío) y una humedad del 100 % durante veinticinco días. Para lograrlo, los científicos situaron moléculas de cloruro de hierro entre dos capas del material.

Este grafeno modificado podría reemplazar al óxido de indio y estaño, el conductor transparente más habitual en los dispositivos electrónicos, y se perfila como un componente de paneles solares –donde la resistencia a las condiciones climáticas resulta crucial–, wearables (tecnología ponible) o televisores destinados a entornos muy húmedos (incluidas cocinas), ya que aumentaría la duración de sus pantallas.
Según un trabajo publicado en la revista Nanoscale, construir con grafeno los puntos cuánticos –semiconductores minúsculos, fluorescentes cuando se proyecta luz en ellos– quintuplicaría el brillo de estos, lo que tendría aplicación en la fabricación de ledes o en el marcado de las células cancerígenas.

El grafeno también se ha mezclado con una de las tecnologías más sorprendentes de los últimos años. Científicos surcoreanos han impreso nanoestructuras tridimensionales hechas enteramente de esta sustancia, gracias a un nuevo método de impresión 3D que funciona a partir de la fabricación aditiva. Esta consiste en la sucesiva superposición de capas micrométricas de material hasta conseguir el objeto deseado. Dicha técnica serviría para producir diminutos sensores, circuitos y chips.
 ¿Porqué he elegido esta noticia, qué me ha llamado la atención?
El hecho de que los avances tecnológicos no cesen, permitiéndonos mejorar nuestra comodidad en el día a día. Esto es debido a que es más resistente que el acero, con un grosor de un solo átomo, flexible y transparente, es el conductor de electricidad más fino que se conoce.

¿Qué influencia puede tener en la sociedad actual?
Por un lado, fomenta la producción y uso de materiales que, en el caso del supergrafeno, es más respetuoso con el medio ambiente de lo que pueden ser otros materiales como en indio y el estaño. Ademas que se perfile como un componente de paneles solares podría abaratar los costas de instalación y mantenimiento de estos.

¿Cuál es mi valoración personal de la noticia, del trabajo?
Un paso más tanto hacia el avance tecnológico como progreso social pues abre las puertas a nuevas investigaciones que intenten perfeccionar dicho material para hacerlo más eficiente.

lunes, 25 de mayo de 2015

Investigadoresdel Conicet crean ladrillos a partir de desechos plásticos

Investigadoresdel Conicet crean ladrillos a partir de desechos plásticos

  
Uno de los residuos que más se acumulan en las ciudades son los envases no retornables de bebidas, un dato no menor si se tiene en cuenta que tardan 500 años en degradarse a la intemperie, y aún más si están enterrados.

En respuesta a esta problemática Rosana Gaggino, investigadora adjunta del Conicet en el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE, Conicet-AVE), en Argentina, desarrolló junto a su equipo de colaboradores, un proceso para la utilización de plásticos reciclados en la elaboración de elementos de construcción, en este caso ladrillos de polietilen-tereftalato (PET).

“Usamos PET procedente de envases descartables de bebidas y cemento pórtland como ligante, más un aditivo químico que mejora la adherencia de las partículas plásticas al cemento”, detalla Gaggino.

La investigadora explica que el proceso se lleva a cabo triturando los plásticos con un molino, luego en una hormigonera común se hace una mezcla con el cemento pórtland y el aditivo, que luego se coloca en una bloquera manual que le da forma a los ladrillos. “El proceso es simple porque es como hacer bloques de cemento y arena, sólo que se remplaza la arena por las partículas de plástico PET”, asegura.

Entre las ventajas técnicas de estos ladrillos se puede mencionar que son cinco veces más aislantes térmicos que los convencionales de tierra, y además más livianos. “Un ladrillo de PET pesa 1.400 kilogramos, mientras que el de tierra pesa aproximadamente un kilo más”, dice Gaggino.

Por otra parte, la investigadora agrega que los cimientos de una vivienda construida con estos ladrillos son menores que los de una convencional, ya que la vivienda en general es más liviana, y, al tener mayor aislamiento térmico, se pueden construir muros de menor espesor, “en vez de hacer paredes de 30 centímetros se pueden hacer de 15”, asegura.


Ladrillos PET. (Foto: CONICET)

Además, los estudios realizados indican que los ladrillos de PET y cemento tienen buena resistencia al fuego, ya que los resultados del Ensayo de Propagación de la Llama lo clasifican como material Clase RE 2: material combustible de muy baja propagación de llama.

En la actualidad estos componentes constructivos se utilizan para cerramientos y no con finalidad estructural por lo que se está trabajando en la modificación de la superficie del PET para aumentar la compatibilidad con el cemento, mediante la adición de productos químicos o cambios en el proceso de producción, y mejorar así las propiedades mecánicas de los componentes.

Gaggino hace hincapié en que un ladrillo de PET se hace con 20 botellas descartables, lo que resalta la importancia ambiental del proyecto, ya que puede ser una alternativa al ladrillo de barro cocido que consume suelo fértil, usa leña de los bosques, y produce contaminación atmosférica. (Fuente: CONICET/DICYT)

¿Por qué he elegido esta noticia, que me ha llamado la atención?

La he elegido porque los humanos contaminamos mucho con el plástico y esta es una forma de poder reciclarlo y además que sea útil para la sociedad. Es un material muy usado y a la vez muy contaminante.

¿Qué influencia puede tener en la sociedad actual?

Son muy buenas noticias para los ecologistas porque poco a poco estamos destrozando la capa de ozono y eso nos afecta a nosotros mismos y a nuestro medio ambiente.

¿Cuál es mi valoración personal de la noticia, del trabajo?


Aunque busquen estas soluciones para combatir contra la contaminación, debemos centrarnos en contaminar menos y así evitaremos tener que descubrir estas cosas, aunque lo veo muy bien y una buenísima idea porque se beneficia el medio ambiente y nosotros.

miércoles, 20 de mayo de 2015


EL AVANCE DE LOS MATERIALES PODRÍAN PROTEGERNOS DE TERREMOTOS

¿Qué características debe tener una casa sismorresistente?
 Los TERREMOTOS provocan catástrofes que, en gran parte, podrían evitarse aplicando criterios de edificación antiterremotos o sismorresistentes.

  ¿Cómo debe ser una casa para que aguante terremotos altamente destructivos?
 Chile, Japón, California o Nepal son algunas de las zonas “calientes” en cuanto a movimientos de tierra. Sin embargo no en todos sitios un terremoto similar, de igual intensidad y profundidad provoca los mismos muertos y heridos.

¿Qué características deben tener los edificios para que sean lo más resistentes posibles? Estas son las más importantes según los especialistas:

Altura. Evidentemente  la altura del edificio es uno de los factores esenciales en la resistencia a los terremotos.En la actualidad se tiende más a valorar su altura en función de la calidad del diseño arquitectónico.

Simetría. Un edificio es simétrico respecto a dos ejes en planta si su geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes. Que un edificio no sea simétrico aumenta la posibilidad de que se produzca una torsión en su planta, haciéndolo más vulnerable ante un terremoto.

Distribución de masas. Los especialistas recomiendan la uniforme distribución de las masas que conforman el edificio tanto en planta como en altura, cambiando en función de las distintas zonas y alturas en base a la rigidez.
  
Distribución de puertas y ventanas. La simétrica distribución de los elementos de apertura de las viviendas son esenciales para aumentar la resistencia del edificio al colapso, así como un tamaño acorde al resto de la estructura, no debiendo superar más de la mitad del muro.

Calidad de los materiales. Otro de los factores esenciales a la hora de medir la resistencia al derrumbe de los edificios es la calidad de los materiales. La buena calidad de la construcción mejora la capacidad de absorción de energía en el movimiento sísmico. Los expertos coinciden en la importancia del hormigón armado y el acero para que el edificio se pueda balancear sin llegar a caerse.

Cimentación. Los cimientos son clave en la flexibilidad y aguante de los edificios. Cada suelo tiene una cimentación específica tanto en profundidad, forma y tamaño, por lo que es esencial un estudio del terreno  previo a la construcción del inmueble. Una correcta actuación en este aspecto permite reducir las deformaciones y esfuerzos que sufrirá el edificio durante el sismo.


FUENTES O REFERENCIAS CONSULTADAS



JUSTIFICACIÓN PERSONAL

¿Porqué he elegido esta noticia, qué me ha llamado la atención?

 Esta la noticia la he escogido por dos razones fundamentales: La primera de ellas es que se trata de una información que proporciona conocimiento detallado sobre medidas de prevención, dentro de lo posible, de cualquier movimiento sísmico. Esta noticia da la importancia que tiene al avance y a la buena disposición de ciertos materiales que componen la infraestructura de una casa para así poder atenuar la intensidad de un movimiento sísmico. Es una información que guarda estrecha relación con el tema que estamos tratando "NUEVAS NECESIDADES, NUEVOS MATERIALES", y que, viviendo en una sociedad que nos ha colmado de grandes avances, puede también, mediante el buen y responsable uso de los materiales, prevenirnos de una catástrofe como es esta.


¿Qué influencia puede tener en la sociedad actual?

Esta información puede ser de gran influencia para aquellas partes del mundo que han sufrido este tipo de catástrofes o también puede influir enormemente en zonas fronterizas con determinados ámbitos geográficos afectados.
En España pienso que podría darse una influencia grande, pues es cierto que no es un país muy susceptible de padecer esta catástrofe, pero si podría ser una buena iniciativa para esta nación tomar estas medidas básicas.

¿Cuál es mi valoración personal de la noticia, del trabajo?

Mi valoración de la noticia es positiva, pues me transmite cierto sosiego por hacerme conocer ciertas medidas para esta clase de prevenciones que no están tan alejadas de mi mano sino que son sólo aspectos que uno debe cuidar atentamente. Además, se admira como la buena disposición y distribución del hormigón armado y del acero pueden alejarnos el riesgo de sufrir de una manera integral un movimiento sísmico.

Mi valoración del trabajo es muy positiva, se agradece su presentación a ordenador y su elaboración en un plazo tan flexible.