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LINEA DE TIEMPO DE LOS MATERIALES

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Camilo Gamboa Forero

on 21 August 2014

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Transcript of LINEA DE TIEMPO DE LOS MATERIALES

MATERIALES EN LA HISTORIA
METALES
La potencia del metal como componente en torno al cual giran gran parte de los avances y ventajas de las que disfruta el hombre contemporáneo se observa en cada minuto de su vida cotidiana. Dicho poder se expande a todas las parcelas imaginables, también al ámbito artístico y, en particular, al mundo arquitectónico,
POLIMEROS
Durante los últimos 20 años, el consumo de plásticos en el sector de la construcción ha ido aumentando drásticamente a medida que los arquitectos y especialistas empezaron a tener conocimiento de los beneficios que pueden brindar estos materiales en sus muy diferentes aplicaciones.


COMPUESTOS
SUPERVIVENCIA
PROTECCION
CONTRUCCION
PRODUCCION
10.000 A.C
LOS MATERIALES SE DEIVIDEN EN 4 GRUPOS
CERAMICOS
las formas, la resistencia a las variaciones climáticas, el aislamiento térmico y fónico, la resistencia al fuego
de algunos materiales son, no obstante, ventajas muy apreciables (Arizmendi, 1996). Los usos en el sector
pueden ser variados: paneles de decoración, rehabilitación de edificios y obras de fábrica, formas complejas
de gran tamaño (cuartos de baño monobloque), vigas y piezas estructurales, elementos de tejado, etc. Por
otra parte, la resistencia a las vibraciones de los materiales compuestos con fibras de carbono y su alto
potencial de absorción energética justifican su empleo en zonas sísmicas
METALES
DESARROLLO DE LA HUMANIDAD
POLIMERICOS
COMPUESTOS
CERAMICOS
METALICOS
ORO Y PLATA
5000 A.C
HERRMANIENTAS
DE COBRE
AÑO 0
COBRE+ESTAÑO=BRONCE
HIERRO
1500
1800
1900-1920
1960
1980
1990
POLIMEROS
COMPUESTOS
CERAMICAS
ACERO
ACEROS ALEADOS
SUPER ALEACIONES DE COBALTO Y NIQUEL
ALEACIONES DE TITANIO Y CIRCONIO
-SUPER ALECIONES DE TITANIO Y NIQUEL
-METALES VITRIOS
10.000 A.C
FIBRAS Y PIELES
1000
PEGAMENTOS NATURALES
1500 - 1800
-CAUCHO NATURAL
-CAUCHO VULCANIZADO
1900
-BAQUELITA
-NYLON
-POLIETILENO
-POLICARBONATO
-METACRILATO
-POLIESTILENO
-POLIPROPILENO
-POLIESTER
1990
POLIMEROS CON ALTO MODULO DE ELASTICIDAD
2000 - 2010
POLIMEROS RECISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS
10.000 A.C
-MADERA
-ADOBE
-PAPIRO
1800
HORMIGON
1960
CERMET
1970
-FIBRA DE VIDRIO
-CARBONO
1980
KEVLAR
2000
NUEVOS MATERIALE COMPUESTOS CON MEJORES DESEMPEÑOS EN SUS PROPIEDADES MECANIACAS Y FISICAS
10000 A.C
PIEDRA
5000 A.C
SILEX
2500 A.C
ARCILLA
AÑO 0
VIDRIO
1000
CEMENTO
1800
REFRACTARIOS
SIGLO XX
- SILICE FUNDIDA
- CERAMICOS TEACES
- PIRO CERAMICOS
Su uso se comporta, ya sea desde el aspecto técnico y mecánico (altura, resistencia, maleabilidad, variedad volumétrica y formal…), ya desde las connotaciones simbólicas y expresivas que puede llegar a desarrollar en una obra (fuerza, frialdad, solidez, seriedad, dureza…).
El proceso gradual a través del cual el metal ha ido adquiriendo el status prioritario que ostenta en la actualidad en el ámbito constructivo, procediendo a concentrar la atención en un ejemplo del mismo, el acero, protagonista indiscutible del diseño edificatorio reciente y gracias al cual el universo arquitectónico del nuevo milenio disfruta con ejemplos sorprendentes.
La facilidad de procesamiento el poco peso que caracteriza a los polímeros, además de su fuerza y durabilidad, hacen que estos materiales resulten ideales para satisfacer los requerimientos del sector.


Estos polímeros ofrecen cada vez más ventajas y brindan confort y eficiencia a lo cotidiano. Las diversas propiedades que ya hemos mencionado de cada uno de ellos los hacen convenientes para una gran variedad de aplicaciones importantes para vivir con comodidad y seguridad.


El equilibrio entre las necesidades de la construcción y la protección del medio ambiente es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy a los responsables del planeamiento urbano.
las formas, la resistencia a las variaciones climáticas, el aislamiento térmico y fónico, la resistencia al fuego
de algunos materiales son, no obstante, ventajas muy apreciables (Arizmendi, 1996). Los usos en el sector
pueden ser variados: paneles de decoración, rehabilitación de edificios y obras de fábrica, formas complejas
de gran tamaño (cuartos de baño monobloque), vigas y piezas estructurales, elementos de tejado, etc. Por
otra parte, la resistencia a las vibraciones de los materiales compuestos con fibras de carbono y su alto
potencial de absorción energética justifican su empleo en zonas sísmicas
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