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Diferencia entre revisiones de «Estructura hiperboloide»

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[[Archivo:First Shukhov Tower Nizhny Novgorod 1896.jpg|thumb|Torre de agua de Vladímir Shújov en [[Nizhni Nóvgorod]] (1896)]]
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Las '''estructuras hiperboloides''' son estructuras designadas con [[geometría hiperbólica]]. A menudo se trata de estructuras altas como torres donde se aprovecha la resistencia estructural de la geometría hiperbólica para apoyar un objeto, como tanques de agua, pero también se utiliza para efecto decorativo, así como por su economía estructural. Las primeras estructuras hiperboloides fueron construidas por el ingeniero ruso [[Vladímir Shújov]] (1853-1939).
Las '''estructuras hiperboloides''' son construcciones diseñadas con [[geometría hiperbólica]]. A menudo se trata de estructuras altas como torres, en las que se aprovecha la resistencia estructural de la geometría hiperbólica para apoyar un objeto, como depósitos de agua, pero también se utiliza con propósito decorativo, así como por su economía estructural. Las primeras estructuras hiperboloides fueron construidas por el ingeniero ruso [[Vladímir Shújov]] (1853-1939).

[[Archivo:Kobe port tower11s3200.jpg|thumb|Vista nocturna de la torre [[hiperboloide]] de [[Kōbe]], [[Japón]].]]
[[Archivo:Kobe port tower11s3200.jpg|thumb|Vista nocturna de la torre [[hiperboloide]] de [[Kōbe]], [[Japón]].]]


== Historia ==
== Historia ==
La primera '''estructura hiperboloide''' erigida en el [[mundo]] fue una [[torre]] de celosía en acero, localizada en la localidad de Polibino, región Lipetsk. La torre [[hiperboloide]] fue construida y patentada en [[1896]] por el [[ingeniero]] y [[científico]] ruso [[Vladimir Shújov]].
La primera '''estructura hiperboloide''' erigida en el [[mundo]] fue una [[torre]] de celosía en acero, localizada en la localidad de Polibino, en la región rusa de Lipetsk. La torre [[hiperboloide]] fue construida y patentada en 1896 por el [[ingeniero]] y [[científico]] ruso [[Vladimir Shújov]].
Sin embargo, [[Antoni Gaudí]] ya había utilizado estructuras hiperboloides integradas en la construcción de algunos de sus edificios, como en la majestuosa bóveda del [[Palau Güell]], en 1888. Las estructuras hiperboloides fueron construidas posteriormente por otros [[arquitectos]] famosos, como [[Le Corbusier]] u [[Oscar Niemeyer]].
Sin embargo, [[Antoni Gaudí]] ya había utilizado estructuras hiperboloides integradas en la construcción de algunos de sus edificios, como en la majestuosa bóveda del [[Palau Güell]], en 1888. Las estructuras hiperboloides fueron construidas posteriormente por otros [[arquitectos]] famosos, como [[Le Corbusier]] u [[Oscar Niemeyer]].

El ingeniero español [[Eduardo Torroja]] diseñó más tarde la torre de agua de cáscara delgada en Fedala<ref>[http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0002124 Torre de agua de cáscara delgada en Fedala]</ref> y la azotea de [[Hipódromo de la Zarzuela]] en forma de [[hiperboloide]].
El ingeniero español [[Eduardo Torroja]] diseñó más tarde la torre de agua de [[Estructura laminar|cáscara delgada]] en Fedala<ref>[http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0002124 Torre de agua de cáscara delgada en Fedala]</ref> y la azotea del [[Hipódromo de la Zarzuela]] en forma de [[hiperboloide]].

[[Archivo:Canton Tower Metro Exit.JPG|thumb|[[Torre de Televisión de Cantón|Estructura hiperboloide más alta]]]]
[[Archivo:Canton Tower Metro Exit.JPG|thumb|[[Torre de Televisión de Cantón|Estructura hiperboloide más alta]]]]


== Propiedades ==
== Propiedades ==
Las estructuras hiperboloides tienen una [[Curvatura de Gauss|curvatura Gaussiana]] negativa, lo que significa que su forma curva suele ser hacia dentro en vez de rectas o hacia afuera. Al ser una [[Superficie reglada| superficie doblemente reglada]], se pueden hacer con un entramado de vigas rectas, por lo tanto, suelen ser fáciles de construir y más fuertes que las estructuras curvadas, las cuales no están [[Superficie reglada| regladas]] y en su lugar deben ser construidas con vigas curvadas
Las estructuras hiperboloides tienen una [[Curvatura de Gauss|curvatura Gaussiana]] negativa, lo que significa que su forma curva suele ser hacia dentro en vez de recta o hacia afuera. Al ser una [[Superficie reglada|superficie doblemente reglada]], se pueden hacer con un entramado de vigas rectas, por lo tanto, suelen ser fáciles de construir y más fuertes que las estructuras curvadas, las cuales no están [[Superficie reglada|regladas]] y en su lugar deben ser construidas con vigas curvadas.


Las estructuras hiperboloides suelen ser más estables frente a las fuerzas externas que los edificios "rectos", pero sus formas a menudo generan grandes cantidades de volumen inutilizable (baja eficiencia). Por lo tanto se utilizan con mayor frecuencia en estructuras de un sólo propósito como torres de agua, torres de enfriamiento, y estructuras con un fin estético.<ref>{{cita web|url=http://books.google.com/books?id=J42yn0icWAcC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=strength+of+hyperboloid+buildings&source=bl&ots=oSSKwVtSNH&sig=7C208D0t5PXtuOtW9ZJtPaHuhcM&hl=en&ei=5pt_SrHOHoK6NYumlOkC&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=&f=false|título=Understanding Buildings|fechaacceso=9 de agosto de 2009|apellido=Reid|nombre=Esmond|fecha=1988|editorial=The [[MIT Press]]}}</ref>
Las estructuras hiperboloides suelen ser más estables frente a las fuerzas externas que los edificios "rectos", pero sus formas a menudo generan grandes cantidades de volumen inutilizable (baja eficiencia). Por lo tanto se utilizan con mayor frecuencia en estructuras de un solo propósito como torres de agua, torres de enfriamiento, y estructuras con un fin estético.<ref>{{cita web|url=http://books.google.com/books?id=J42yn0icWAcC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=strength+of+hyperboloid+buildings&source=bl&ots=oSSKwVtSNH&sig=7C208D0t5PXtuOtW9ZJtPaHuhcM&hl=en&ei=5pt_SrHOHoK6NYumlOkC&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=&f=false|título=Understanding Buildings|fechaacceso=9 de agosto de 2009|apellido=Reid|nombre=Esmond|fecha=1988|editorial=The [[MIT Press]]}}</ref>


Estas estructuras son preferidas en las [[Torre de refrigeración| torres de enfriamiento]]. En la parte inferior, el ensanchamiento de la torre proporciona un gran área donde se evaporará el agua circulada. Al evaporar y elevarse, el estrechamiento a mitad de la torre acelera el [[flujo laminar]] y, a continuación, al ensancharse, el contacto entre el aire caliente y el atmosférico permitirá una mezcla por [[turbulencia]].
Estas estructuras son preferidas en las [[Torre de refrigeración|torres de enfriamiento]]. En la parte inferior, el ensanchamiento de la torre proporciona una gran área donde se evaporará el agua circulada. Al evaporar y elevarse, el estrechamiento a mitad de la torre acelera el [[flujo laminar]] y, a continuación, al ensancharse, el contacto entre el aire caliente y el atmosférico permitirá una mezcla por [[turbulencia]].


== Véase también ==
== Véase también ==
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== Bibliografía ==
== Bibliografía ==
* [http://spec.lib.vt.edu/IAWA/inventories/English.html Elizabeth Cooper English]: [http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9989589/ “Arkhitektura i mnimosti”: The origins of Soviet avant-garde rationalist architecture in the Russian mystical-philosophical and mathematical intellectual tradition”], a dissertation in architecture, 264 p., University of Pennsylvania, 2000.
* [http://spec.lib.vt.edu/IAWA/inventories/English.html Elizabeth Cooper English]: [http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9989589/ “Arkhitektura i mnimosti”: The origins of Soviet avant-garde rationalist architecture in the Russian mystical-philosophical and mathematical intellectual tradition”], a dissertation in architecture, 264 p., University of Pennsylvania, 2000.
* [https://web.archive.org/web/20071122135221/http://www.uibk.ac.at/baugeschichte/mitarbeiter/graefe.html Rainer Graefe]: “Vladimir G. Šuchov 1853-1939 - Die Kunst der sparsamen Konstruktion.”, S.192, Stuttgart, DVA, [[1990]], [http://www.tec21.ch/pdf/tec21_4120041723.pdf]
* [https://web.archive.org/web/20071122135221/http://www.uibk.ac.at/baugeschichte/mitarbeiter/graefe.html Rainer Graefe]: “Vladimir G. Šuchov 1853-1939 - Die Kunst der sparsamen Konstruktion.”, S.192, Stuttgart, DVA, 1990, [https://web.archive.org/web/20060927053053/http://www.tec21.ch/pdf/tec21_4120041723.pdf]


== Enlaces externos ==
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* [http://content.cdlib.org/view?docId=ft1g5004bj&chunk.id=d0e122 The Origins of Modernism in Russian Architecture]
* [http://content.cdlib.org/view?docId=ft1g5004bj&chunk.id=d0e122 The Origins of Modernism in Russian Architecture]


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Torre de agua de Vladímir Shújov en Nizhni Nóvgorod (1896)

Las estructuras hiperboloides son construcciones diseñadas con geometría hiperbólica. A menudo se trata de estructuras altas como torres, en las que se aprovecha la resistencia estructural de la geometría hiperbólica para apoyar un objeto, como depósitos de agua, pero también se utiliza con propósito decorativo, así como por su economía estructural. Las primeras estructuras hiperboloides fueron construidas por el ingeniero ruso Vladímir Shújov (1853-1939).

Vista nocturna de la torre hiperboloide de Kōbe, Japón.

Historia

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La primera estructura hiperboloide erigida en el mundo fue una torre de celosía en acero, localizada en la localidad de Polibino, en la región rusa de Lipetsk. La torre hiperboloide fue construida y patentada en 1896 por el ingeniero y científico ruso Vladimir Shújov. Sin embargo, Antoni Gaudí ya había utilizado estructuras hiperboloides integradas en la construcción de algunos de sus edificios, como en la majestuosa bóveda del Palau Güell, en 1888. Las estructuras hiperboloides fueron construidas posteriormente por otros arquitectos famosos, como Le Corbusier u Oscar Niemeyer.

El ingeniero español Eduardo Torroja diseñó más tarde la torre de agua de cáscara delgada en Fedala[1]​ y la azotea del Hipódromo de la Zarzuela en forma de hiperboloide.

Estructura hiperboloide más alta

Propiedades

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Las estructuras hiperboloides tienen una curvatura Gaussiana negativa, lo que significa que su forma curva suele ser hacia dentro en vez de recta o hacia afuera. Al ser una superficie doblemente reglada, se pueden hacer con un entramado de vigas rectas, por lo tanto, suelen ser fáciles de construir y más fuertes que las estructuras curvadas, las cuales no están regladas y en su lugar deben ser construidas con vigas curvadas.

Las estructuras hiperboloides suelen ser más estables frente a las fuerzas externas que los edificios "rectos", pero sus formas a menudo generan grandes cantidades de volumen inutilizable (baja eficiencia). Por lo tanto se utilizan con mayor frecuencia en estructuras de un solo propósito como torres de agua, torres de enfriamiento, y estructuras con un fin estético.[2]

Estas estructuras son preferidas en las torres de enfriamiento. En la parte inferior, el ensanchamiento de la torre proporciona una gran área donde se evaporará el agua circulada. Al evaporar y elevarse, el estrechamiento a mitad de la torre acelera el flujo laminar y, a continuación, al ensancharse, el contacto entre el aire caliente y el atmosférico permitirá una mezcla por turbulencia.

Véase también

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Referencias

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  1. Torre de agua de cáscara delgada en Fedala
  2. Reid, Esmond (1988). «Understanding Buildings». The MIT Press. Consultado el 9 de agosto de 2009. 

Bibliografía

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Enlaces externos

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