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== Vivienda autosuficiente ==
== Materiales naturales ==
* Autoconstrucción
* Recolección de aguas pluviales: ACS, boca
* Aguas grises: invernadero, baños, estanque interior
* Invernadero, cultivos exteriores: permacultura
* Aguas negras: cáñamo (¿agua purificada para otros riegos?)
* Compostación, vermicompostación
* Energía solar
* Energía eólica
* Energía termosolar
* Despensa, fresquera


== Materiales naturales ==
=== Arcilla, madera, cáñamo, junco, paja, adobe —''low energy bricks''—, piedra ===
<dl>
<dt>Arcilla, madera, cáñamo, junco, paja, adobe —''low energy bricks''—, piedra


<dd>Materiales de construcción milenarios; característica común: porosidad. Permiten la circulación de humedad a través de ellos. Necesitan ''respirar'' para permanecer sanos. Sensibles a los cambios de [[humedad relativa]] y de temperatura: los acabados que se les aplican deben ser apropiados para la dureza y porosidad de cada uno:
Materiales de construcción milenarios; característica común: porosidad. Permiten la circulación de humedad a través de ellos. Necesitan ''respirar'' para permanecer sanos. Sensibles a los cambios de [[humedad relativa]] y de temperatura: los acabados que se les aplican deben ser apropiados para la dureza y porosidad de cada uno:
* flexibles para adaptarse a los movimientos naturales del edificio sin quebrarse;
* flexibles para adaptarse a los movimientos naturales del edificio sin quebrarse;
* permeables al vapor de agua para que no se acumule humedad dentro de las paredes y muros y tabiques.
* permeables al vapor de agua para que no se acumule humedad dentro de las paredes y muros y tabiques.


<dt>Cal, arcilla
=== Cal, arcilla ===


<dd>Innecesarios sobre materiales convencionales, pero aportan beneficios:
Innecesarios sobre materiales convencionales, pero aportan beneficios:
* bajo impacto ambiental —producción, toxicidad, disponibilidad—;
* bajo impacto ambiental —producción, toxicidad, disponibilidad—;
* mejora de la calidad del aire;
* mejora de la calidad del aire;
* mejora del aspecto y ''tacto'' en general;
* mejora del aspecto y ''tacto'' en general;
* suavidad, flexibilidad, respirabilidad.
* suavidad, flexibilidad, respirabilidad.
</dl>
 
=== Edificación con materiales naturales  ===
=== Edificación con materiales naturales  ===


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Como parte del sistema completo, se usan [[Acabados naturales|acabados naturales]].
Como parte del sistema completo, se usan [[Acabados naturales|acabados naturales]].


== Construcción con tierra: ventajas, desventajas, prejuicios<ref>{{cita libro |apellido=Minke |nombre=Gernot |título=Manual de construcción en tierra |editorial=Editorial Fin de Siglo |fecha-publicación=2005 |año-original=1994 |páginas=16-19 |isbn=9974-49-347-1}}</ref> ==
== Construcción con tierra ==
Los [[métodos de construcción con tierra]] tienen las ventajas, desventajas y prejuicios siguientes<ref>{{cita libro |apellido=Minke |nombre=Gernot |título=Manual de construcción en tierra |editorial=Editorial Fin de Siglo |fecha-publicación=2005 |año-original=1994 |páginas=16-19 |isbn=9974-49-347-1}}</ref>:
=== Desventajas  ===


=== Desventajas  ===
'''Material no estandarizado'''
<dl>
<dt>Material no estandarizado


<dd>La composición de la tierra depende del lugar de extracción; debe analizarse la composición de la misma y enmendarla para cada aplicación específica.
La composición de la tierra depende del lugar de extracción; debe analizarse la composición de la misma y enmendarla para cada aplicación específica.


<dt>Contracción al secarse
'''Contracción al secarse'''


<dd>Para que la arcilla sirva como aglomerante y se pueda manipular, la tierra se moja. Al evaporarse el agua de amasado pueden aparecer fisuras. Técnicas de tierra húmeda 3-12&nbsp;% retracción lineal; técnicas de tierra seca (tapial, bloques compactados) 0,4-2&nbsp;% retracción lineal. Reducción de la contracción: reducción de agua y arcilla, optimización granulometría, aditivos.
Para que la arcilla sirva como aglomerante y se pueda manipular, la tierra se moja. Al evaporarse el agua de amasado pueden aparecer fisuras. Técnicas de tierra húmeda 3–12 % retracción lineal; técnicas de tierra seca (tapial, bloques compactados) 0,4–2 % retracción lineal. Reducción de la contracción: reducción de agua y arcilla, optimización granulometría, aditivos.


<dt>No es impermeable
'''No es impermeable'''


<dd>La tierra debe protegerse contra la lluvia y contra las heladas si está húmedo: aleros, barreras impermeables, tratamientos superficiales.
La tierra debe protegerse contra la lluvia y contra las heladas si está húmedo: aleros, barreras impermeables, tratamientos superficiales.
</dl>


=== Ventajas  ===
=== Ventajas  ===
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Los insectos habitan en huecos en muros de [http://es.wikipedia.org/wiki/Bahareque bajareque] o adobe. Tales huecos pueden evitarse apisonando la tierra o rellenando completamente las juntas.
Los insectos habitan en huecos en muros de [http://es.wikipedia.org/wiki/Bahareque bajareque] o adobe. Tales huecos pueden evitarse apisonando la tierra o rellenando completamente las juntas.


Si se añade demasiada materia orgánica a la arcilla (densidad &lt; 600 kg/m<sup>3</sup>), pequeños insectos pueden alojarse en ella.
Si se añade demasiada materia orgánica a la arcilla —densidad &lt; 600 kg/m<sup>3</sup>, pequeños insectos pueden alojarse en ella.
<dt>Las paredes de barro son difíciles de limpiar (cocinas, baños).
<dt>Las paredes de barro son difíciles de limpiar —cocinas, baños—.
<dd>Se evita con caseína, cal con caseína, aceite de linaza o pinturas no abrasivas. De hecho, al absorber rápidamente la humedad (lo que inhibe el crecimiento de hongos), los baños con paredes de barro son usualmente más higiénicos que los alicatados.
<dd>Se evita con caseína, cal con caseína, aceite de linaza o pinturas no abrasivas. De hecho, al absorber rápidamente la humedad —lo que inhibe el crecimiento de hongos—, los baños con paredes de barro son usualmente más higiénicos que los alicatados.
</dl>
</dl>
== La tierra  ==
[[Componentes de la tierra|Composición]]
[[Porosidad de la tierra|Porosidad]]
[[Superficie específica de la tierra|Superficie específica]]


[[Densidad de la tierra|Densidad]]
== Construcción con sacos de tierra ==
 
[[Compactabilidad de la tierra|Compactabilidad]]
 
[[Análisis de la tierra|Análisis]]
 
[[Proporciones de la tierra | Proporciones]]
 
[[Estabilizantes de la tierra | Estabilizantes]]
 
[[Comportamiento térmico de la tierra | Comportamiento térmico]]
 
== El agua ==
 
Agua en la tierra:
 
*Agua de cristalización: químicamente enlazada, distinguible sólo a 400-900 °C.
*Agua absorbida: electroenlazada a los minerales de la arcilla.
*Agua capilar: agua en los poros del material por capilaridad.
 
El agua activa las fuerzas aglutinantes de la tierra: al humedecerla, la arcilla se expande porque el agua se intercala entre las estructuras laminares. Al evaporarse, la distancia interlaminar disminuye y las láminas se asientan paralelas por las atracciones eléctricas. La arcilla es aglutinante en estado plástico y resistente a la compresión al secarse.
 
== La mezcla  ==
 
=== Análisis de mezclas  ===
Conveniente: análisis de laboratorio para determinar la mezcla adecuada.
 
 
====Índice de contracción ====
#Formar tabletas de 15 x 4 x 1 cm, con mezcla sin estabilizar y con mezcla estabilizada, fecharlas y marcarlas con dos muescas separadas 10 cm.
#Dejar secar las tabletas en lugar seco y fresco durante una semana.
#Medir la separación entre las muescas para saber cuánto se ha contraído la tableta. La relación entre la longitud contraída y la inicial proporciona el índice de contracción de la mezcla.
 
Ejemplos:
 
contracción 5 mm; 0,5 cm/10 cm -> 5 %
 
contracción 10 %, 90 % arcilla: enmienda con arena y grava, granulometrías diversas. Analizar distintas mezclas para determinar la idónea y con esta realizar testigos (tierra más enmienda más estabilizante). 3 % contracción buen resultado.
 
==== Inmersión en agua y cantidad de estabilizante ====
Ensayo con muestras de distintos puntos del terreno y combinaciones de tierra, arena y estabilizante:
#Extraer muestras en varios puntos, registrando el origen de cada una.
#Preparar varias mezclas con cada muestra mezclando la tierra con cantidades distintas de arena y estabilizante. Usar proporciones ortodoxas y otras aunque parezcan disparatadas para ver los resultados. Registrar las proporciones de cada muestra y la fecha del ensayo.
#Hacer sendos morteros añadiendo agua para obtener una masa húmeda y barrosa.
#Con cada muestra, llenar tres vasos de plástico compactando la masa —por capas, a medida que se llena para reproducir el comportamiento en el saco; perforar el recipiente para transpiración—.
#Dejar secar las muestras a la sombra (varios días).
#Desenvasar las muestras y someterlas a torsión, compresión manual, raspado y rallado. Por último, sumergirlas en agua durante tres días: la mezcla que no se desliga es la adecuada para construir con superadobe.
 
=== Calidad de la mezcla  ===
 
La mezcla debe ser húmeda, pero no mojada: al estrujar un puñado de mezcla debe formarse un bloque que no se deshaga ni gotee ni rezume agua.
 
*Mezcla seca: no se compacta, no fragua.
*Mezcla mojada: fluye al compactarla, dificulta la construcción y es débil al fraguar. Pero:
 
Tradicionalmente se ha considerado el 10-12&nbsp;% de agua como la cantidad idónea para tierra y bloques compactados: menos agua y más compactación resultan en bloques más resistentes. Sin embargo las pruebas y la experiencia de autores como Kaki Hunter y Donald Kiffmeyer<ref>{{cita libro |apellido=Hunter |apellido2=Kiffmeyer |nombre=Kaki | nombre2=Donald |título=Earthbag Building. The Tools, Tips and Techniques |editorial=New Society Publishers |lugar-publicación=Canadá |fecha-publicación=2010 |año-original=2004 |página=18 |idioma=inglés |isbn=978-0-86571-507-3}}</ref>, experimentos realizados en el FEB Building Research Institute –Universidad de Kassel– publicados en el libro de Gernot Minke ''Earth Construction Handbook'' concluyen que el mismo suelo con el doble de agua (hasta el 20&nbsp;%) produce bloques con mayor resistencia a la compresión:
 
<div class="cita">Flood Control. [...] Not only do sandbags hold back unruly floodwaters, they actually increase in strength after submersion in water. We had this lesson driven home to us when a flash flood raged through our hometown. Backyards became awash in silt-laden floodwater that poured unceremoniously through the door of our Honey House dome, leaving about 25 cm of water behind. By the next morning, the water had percolated through our porous, unfinished earthen floor leaving a nice layer of thick, red mud as the only evidence of its presence. Other than dissolving some of the earth plaster from the walls at floor level, no damage was done. In fact, the bags that had been submerged eventually dried harder than they had been before. Earthbag building (Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer) (p. 8-9)</div>
<div class="cita">Rammed earth is produced with low moisture and high compaction. When there is too much moisture in the mix, the earth will "jelly-up" rather than compact. The thinking has been that low moisture, high compaction makes a harder brick/block. Harder equals stronger, etc. What Minke is showing us is that the same soil with almost twice the ideal moisture content placed into a form and jigged (or in the earthbag fashion, tamped from above with a hand tamper), produces a finished block with a higher compression strengh than that of a ten percent moisture content rammed earth equivalent. Earthbag building (Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer) (p. 18)</div>
 
Los sacos con mezclas más húmedas rezuman al compactarlos, requieren menos golpes y los bloques resultan más gruesos. Hasta que se asientan son más blandos e inestables para sostenerse sobre ellos (meclas más secas resultan en paredes más firmes).
 
=== Bolsas de prueba  ===
 
Debe determinarse la cantidad de agua más apropiada para cada suelo:
 
#Rellenar varias bolsas con cantidades distintas de agua desde 10&nbsp;%.
#Cerrar las bolsas adecuadamente para compactarlas y dejar que curen durante al menos una semana en ambiente seco y templado y protegidas de la lluvia y de heladas.
#Tras una semana o dos, deben sentirse uniformes y duras al golpearlas y patearlas y al saltar sobre ellas.
#Clavar clavos largos (7,5 cm) en medio de las bolsas: deben quedar sujetos sin que se rompa el bloque.
#Suelo blando o que encoge: debe usarse con enmienda, desecharse o usarse para elementos no estructurales.
 
Determinadas las proporciones adecuadas para la mezcla y la cantidad de agua idónea, puede empezar la construcción.
 
== Sacos de tierra: ventajas  ==


Frente a otros [[Métodos de construcción con tierra|métodos de construcción con tierra]], el uso de sacos o tubos de tierra proporciona varias ventajas:  
Frente a otros [[Métodos de construcción con tierra|métodos de construcción con tierra]], el uso de sacos o tubos de tierra proporciona varias ventajas:  
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=== Sacos de tierra  ===
=== Sacos de tierra  ===
==== Mezcla inespecífica ====
==== Mezcla inespecífica ====
Al contrario que el adobe, la tierra compactada, el cob y los bloques prensados, la construcción con sacos de tierra no requiere una proporcion específica de arcilla, arena y paja; permite usar mezclas inespecíficas y, excepcionalmente, arena sola (refugios de emergencia).
Al contrario que el adobe, la tierra compactada, el cob y los bloques prensados, la construcción con sacos de tierra no requiere una proporción específica de arcilla, arena y paja; permite usar mezclas inespecíficas y, excepcionalmente, arena sola (refugios de emergencia).


==== Estabilidad ====
==== Estabilidad ====
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La tierra en sacos no requiere tanto tiempo y dedicación.  
La tierra en sacos no requiere tanto tiempo y dedicación.  


El saco actúa como molde y la tierra se empaqueta in situ en la pared.  
El saco actúa como molde y la tierra se empaqueta ''in situ'' en la pared.  


La mezcla para sacos requiere menos humedad que el adobe.  
La mezcla para sacos requiere menos humedad que el adobe.  
Línea 235: Línea 142:
=== Sacos de tierra contra bloques prensados  ===
=== Sacos de tierra contra bloques prensados  ===


Al contrario que la mezcla para los bloques prensados, la destinada a un saco de tierra no tiene que ser específica.  
Al contrario que la mezcla para los bloques prensados, la destinada a un saco de tierra no tiene que ser específica.


== Sacos y tubos  ==
== Sacos y tubos  ==
Los sacos y tubos más adecuados para construcción con tierra se fabrican con [http://es.wikipedia.org/wiki/Rafia rafia] de [[Polipropileno|polipropileno]] y [http://es.wikipedia.org/wiki/Denier_%28unidad%29 denier] mínimo 10 x 10 / in<sup>2</sup>.


=== Sacos  ===
=== Sacos  ===


De [http://es.wikipedia.org/wiki/Rafia rafia] de [[Polipropileno|polipropileno]] y 25 ó 50 kg.  
Lo más adecuados son los de 25 o 50 kg.
 
 
30 x 50 cm / 40 x 60 / 45 x 75 / 50 x 80 / 55 x 95 / 60 x 100


26x50 cm / 30x50 cm / 35x60 cm / 40x60 cm / 40x80 cm /45x65 cm / 45x75 cm / 50x80 cm / 50x87 cm / 52x80 cm / 55x95 cm / 60x100 cm / 60x105 cm / 65x115 cm / 70x130 cm / 75x115 cm / 75x145 cm / 80x130 cm / 95x165 cm / 100x150 cm / 112x150 cm 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto;"
 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Denier_%28unidad%29 Denier] mínimo 10x10/in<sup>2</sup> (densidad lineal de masa de fibras, 1 denier = 1 g/9000 m
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="415"
|-
|-
| Saco  
! style="width:100px;" | Saco  
| Saco vacío  
! style="width:100px;" | Saco vacío  
| Saco compactado  
! style="width:100px;" | Saco compactado  
| Grosor  
! style="width:100px;" | Grosor  
| Peso
! style="width:100px;" | Peso
|-
|-
| 50 lb
| 25 kg
| 42,5 x 75 cm  
| 42,5 x 75 cm  
| 37,5 x 50 cm  
| 37,5 x 50 cm  
Línea 264: Línea 166:
| 40-45 kg
| 40-45 kg
|-
|-
| 100 lb
| 50 kg
| 55 x 90 cm  
| 55 x 90 cm  
| 47,5 x 60 cm  
| 47,5 x 60 cm  
| 15 cm  
| 15 cm  
|  
| 80-90 kg  
80-90 kg  
 
|}
|}


Sacos de 60 cm: muy grandes, sólo para aplicaciones específicas (ventanas abuhardillas, zócalos gruesos sobre cimientos de tierra apisonada en neumáticos, soporte extra para las aberturas, alféizares profundos).
Sacos de 60 cm: muy grandes, sólo para aplicaciones específicas (ventanas abuhardillas, zócalos gruesos sobre cimientos de tierra apisonada en neumáticos, soporte extra para las aberturas, alféizares profundos).
http://www.vrysac.com/seccion/view/id/9
http://www.multisac.es/fichaModelo.php?idCategoria=4&idModelo=8


=== Sacos tratados o laminados ===
=== Sacos tratados o laminados ===


Deben evitarse los sacos con tratamientos antideslizantes o laminados porque disminuye la transpirabilidad del tejido y el fraguado de la tierra es más difícil.
Deben evitarse los sacos con tratamientos antideslizantes o laminados porque disminuye la transpirabilidad del tejido y el fraguado de la tierra es más difícil.
http://www.calearth.es
http://www.domosac.com


=== Sacos de arpillera ===
=== Sacos de arpillera ===
Línea 306: Línea 198:


Tubo 30 cm pequeño para estructuras, óptimo para muretes y tabiques interiores.
Tubo 30 cm pequeño para estructuras, óptimo para muretes y tabiques interiores.
Diámetros grandes: no cambiar de anchura; usar el mismo saco siempre.
Cálculos N. Khalili:
diámetro interior (ft) = saco relleno (in)
diámetro interior (ft) x 30 cm/ft = saco relleno (in) x 2,54 cm/in -> diámetro interior = 76,2 saco relleno
saco relleno: 4 pulgadas menos que el saco vacío
diámetro interior  76,2 x (saco vacío - 4 x 2,54) -> saco vacío = (diámetro + (76,2 x 10,16)) / 76,2


=== Ventajas de los tubos  ===
=== Ventajas de los tubos  ===


*Su longitud aporta más resistencia a la tracción para cerrar techos de domos.  
*Su longitud aporta más resistencia a la tracción para cerrar techos de domos.  
*Excelentes para estructuras curvas, enterradas, remates de arcos, cierra de cúpulas.  
*Excelentes para estructuras curvas, enterradas, remates de arcos, cierre de cúpulas.  
*Trabajo más rápido (al menos tres personas).  
*Trabajo más rápido (al menos tres personas).  
*Estabilización mecánica del contenido: en caso de inundación, aunque la tierra se moje soporta la compresión y se seca como tierra compactada de nuevo.
*Estabilización mecánica del contenido: en caso de inundación, aunque la tierra se moje soporta la compresión y se seca como tierra compactada de nuevo.
== La tierra  ==
[[Componentes de la tierra|Composición]]
[[Porosidad de la tierra|Porosidad]]
[[Superficie específica de la tierra|Superficie específica]]
[[Densidad de la tierra|Densidad]]
[[Compactabilidad de la tierra|Compactabilidad]]
[[Análisis de la tierra|Análisis]]
[[Proporciones de la tierra | Proporciones]]
[[Estabilizantes de la tierra | Estabilizantes]]
[[Comportamiento térmico de la tierra | Comportamiento térmico]]
== El agua ==
Agua en la tierra:
*Agua de cristalización: químicamente enlazada, distinguible sólo a 400–900 °C.
*Agua absorbida: electroenlazada a los minerales de la arcilla.
*Agua capilar: agua en los poros del material por capilaridad.
El agua activa las fuerzas aglutinantes de la tierra: al humedecerla, la arcilla se expande porque el agua se intercala entre las estructuras laminares. Al evaporarse, la distancia interlaminar disminuye y las láminas se asientan paralelas por las atracciones eléctricas. La arcilla es aglutinante en estado plástico y resistente a la compresión al secarse.
== Estabilizantes ==
Reducen el rozamiento interno ¿?
Superadobe: «sujeta» el grano de arena ¿?
Impermeabilización: el estabilizante rellena los huecos entre arcillas y áridos.
Flexibilidad: el estabilizante previene agrietamientos por dilataciones y contracciones.
Compactación: favorece la acción del estabilizante.
Cal, cemento.
Arena, arcilla: funcionan como estabilizantes cuando se usan para enmendar las proporciones de la tierra.
Paja (trigo, cebada; se deja macerar), fibras, cáscaras, bosta, pelo, serrín, cenizas, savia, látex, aceites (linaza), orina de caballo, sangre, termiteros.
Cantidad: mejor menos que más; buscar la cantidad mínima necesaria. En obra siempre un poco más que en las pruebas.
Cemento: 28 días fraguado completo.
Cal: 2-3 meses dureza óptima, curación 4-6 meses.
Pruebas (mezcla, revocos, etc.) -> t > 5 ºC
Cimientos (hiladas enterradas), dinteles, enfoscados, enlucidos: 5-10 % más estabilizante que en la mezcla de relleno.
== La mezcla  ==
=== Análisis de mezclas  ===
Conveniente: análisis de laboratorio para determinar la mezcla adecuada.
====Índice de contracción ====
#Formar tabletas de 15 x 4 x 1 cm, con mezcla sin estabilizar y con mezcla estabilizada, fecharlas y marcarlas con dos muescas separadas 10 cm.
#Dejar secar las tabletas en lugar seco y fresco durante una semana.
#Medir la separación entre las muescas para saber cuánto se ha contraído la tableta. La relación entre la longitud contraída y la inicial proporciona el índice de contracción de la mezcla.
Contracción 3 % buen resultado.
Ejemplos:
* Contracción 5 mm; 0,5 cm/10 cm → índice de contracción 0,05 —5 %—.
* Contracción 10 %, 90 % arcilla: enmienda con arena y grava, granulometrías diversas. Analizar distintas mezclas para determinar la idónea y con esta realizar testigos (tierra más enmienda más estabilizante).
==== Inmersión en agua y cantidad de estabilizante ====
Laboratorio: 4-14 % cal proporción recomendada —cimientos, dinteles, revocos: 15 %; estructura: 10 %—.
Ensayo con muestras de distintos puntos del terreno y combinaciones de tierra, arena y estabilizante:
#Extraer muestras en varios puntos, registrando el origen de cada una.
#Preparar varias mezclas con cada muestra mezclando la tierra con cantidades distintas de arena y estabilizante. Usar proporciones ortodoxas y otras aunque parezcan disparatadas para ver los resultados. Registrar las proporciones de cada muestra y la fecha del ensayo —la proporción de estabilizante se calcula contra el 100 % de tierra—.
#Hacer sendos morteros añadiendo agua para obtener una masa húmeda y barrosa.
#Con cada muestra, llenar tres vasos de plástico compactando la masa —por capas, a medida que se llena para reproducir el comportamiento en el saco; perforar el recipiente para transpiración—.
#Dejar secar las muestras a la sombra (varios días).
#Desenvasar las muestras y someterlas a torsión, compresión manual, raspado y rallado. Por último, sumergirlas en agua durante tres días: la mezcla que no se desliga es la adecuada para construir con superadobe.
=== Calidad de la mezcla  ===
La mezcla debe ser húmeda, pero no mojada: al estrujar un puñado de mezcla debe formarse un bloque que no se deshaga ni gotee ni rezume agua.
*Mezcla seca: no se compacta, no fragua.
*Mezcla mojada: fluye al compactarla, dificulta la construcción y es débil al fraguar. Pero:
Tradicionalmente se ha considerado el 10-12&nbsp;% de agua como la cantidad idónea para tierra y bloques compactados: menos agua y más compactación resultan en bloques más resistentes. Sin embargo las pruebas y la experiencia de autores como Kaki Hunter y Donald Kiffmeyer<ref>{{cita libro |apellido=Hunter |apellido2=Kiffmeyer |nombre=Kaki | nombre2=Donald |título=Earthbag Building. The Tools, Tips and Techniques |editorial=New Society Publishers |lugar-publicación=Canadá |fecha-publicación=2010 |año-original=2004 |página=18 |idioma=inglés |isbn=978-0-86571-507-3}}</ref>, experimentos realizados en el FEB Building Research Institute –Universidad de Kassel– publicados en el libro de Gernot Minke ''Earth Construction Handbook'' concluyen que el mismo suelo con el doble de agua (hasta el 20&nbsp;%) produce bloques con mayor resistencia a la compresión:
<div class="cita">Flood Control. [...] Not only do sandbags hold back unruly floodwaters, they actually increase in strength after submersion in water. We had this lesson driven home to us when a flash flood raged through our hometown. Backyards became awash in silt-laden floodwater that poured unceremoniously through the door of our Honey House dome, leaving about 25 cm of water behind. By the next morning, the water had percolated through our porous, unfinished earthen floor leaving a nice layer of thick, red mud as the only evidence of its presence. Other than dissolving some of the earth plaster from the walls at floor level, no damage was done. In fact, the bags that had been submerged eventually dried harder than they had been before. Earthbag building (Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer) (p. 8-9)</div>
<div class="cita">Rammed earth is produced with low moisture and high compaction. When there is too much moisture in the mix, the earth will "jelly-up" rather than compact. The thinking has been that low moisture, high compaction makes a harder brick/block. Harder equals stronger, etc. What Minke is showing us is that the same soil with almost twice the ideal moisture content placed into a form and jigged (or in the earthbag fashion, tamped from above with a hand tamper), produces a finished block with a higher compression strengh than that of a ten percent moisture content rammed earth equivalent. Earthbag building (Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer) (p. 18)</div>
Los sacos con mezclas más húmedas rezuman al compactarlos, requieren menos golpes y los bloques resultan más gruesos. Hasta que se asientan son más blandos e inestables para sostenerse sobre ellos (mezclas más secas resultan en paredes más firmes).
=== Bolsas de prueba  ===
Debe determinarse la cantidad de agua más apropiada para cada suelo:
#Rellenar varias bolsas con cantidades distintas de agua desde 10&nbsp;%.
#Cerrar las bolsas adecuadamente para compactarlas y dejar que curen durante al menos una semana en ambiente seco y templado y protegidas de la lluvia y de heladas.
#Tras una semana o dos, deben sentirse uniformes y duras al golpearlas y patearlas y al saltar sobre ellas.
#Clavar clavos largos (7,5 cm) en medio de las bolsas: deben quedar sujetos sin que se rompa el bloque.
#Suelo blando o que encoge: debe usarse con enmienda, desecharse o usarse para elementos no estructurales.
Determinadas las proporciones adecuadas para la mezcla y la cantidad de agua idónea, puede empezar la construcción.


== Construcción con sacos de tierra: superadobe  ==
== Construcción con sacos de tierra: superadobe  ==
Línea 329: Línea 341:
Antes de mezclar los materiales, quitar las piedras grandes conservando las gravas hasta 25 mm.  
Antes de mezclar los materiales, quitar las piedras grandes conservando las gravas hasta 25 mm.  


==== Cálculo de proporciones ====
==== Textura superadobe ====
[[Cómo calcular los volúmenes, proporciones y medidas]]
Al estrujar se compacta, pero no mancha.
 
4 tierra + 2-3 arena + 1/2 cubo (~ 2,5 l) lechada de cal (color horchata)
 
==== Cálculo de medidas ====
[[Cálculo de medidas|Cálculo de los volúmenes (superadobe), proporciones (tierra, arcilla, áridos) y medidas (tubo, alambre)]]


==== Mezcla con cemento  ====
==== Mezcla con cemento  ====


#Mezclar en seco el cemento y la tierra.<br>
#Mezclar en seco el cemento y la tierra.  
#Añadir agua.  
#Añadir agua.  
#Mezclar.
#Mezclar.


==== Mezcla con cal<br> ====
==== Mezcla con cal  ====


#Mezclar la cal y el agua.<br>
#Mezclar la cal y el agua.  
#Añadir la tierra.  
#Añadir la tierra.  
#Mezclar.
#Mezclar.
Línea 375: Línea 392:


== El proyecto ==
== El proyecto ==
[[Archivo:Esquema domo 3 m 40 cm.png|center|1024px]]


[[Máquinas y herramientas]]
[[Máquinas y herramientas]]
[[Reglas de diseño]]


[[Fases del proyecto]]  
[[Fases del proyecto]]  
Línea 387: Línea 407:
*{{cita web |url=http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_calcio&oldid=53841003 |título=Cal |autor=Colaboradores de Wikipedia |editor=Wikipedia, La enciclopedia libre |fechaacceso=9 de marzo |añoacceso=2012}}  
*{{cita web |url=http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_calcio&oldid=53841003 |título=Cal |autor=Colaboradores de Wikipedia |editor=Wikipedia, La enciclopedia libre |fechaacceso=9 de marzo |añoacceso=2012}}  
*{{cita web |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Adobe&oldid=480028653 |título=Superadobe |autor=Colaboradores de Wikipedia |editor=Wikipedia, La enciclopedia libre |fechaacceso=9 de marzo |añoacceso=2012 |idioma=inglés}}<br>
*{{cita web |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Adobe&oldid=480028653 |título=Superadobe |autor=Colaboradores de Wikipedia |editor=Wikipedia, La enciclopedia libre |fechaacceso=9 de marzo |añoacceso=2012 |idioma=inglés}}<br>
http://www.vrysac.com/seccion/view/id/9
http://www.multisac.es/fichaModelo.php?idCategoria=4&idModelo=8
http://www.calearth.es
http://www.domosac.com


== Referencias  ==
== Referencias  ==


<references />
<references />
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