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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DEPARTAMENTO DE COMPOSICION ARQUITECTONICA 
 
“EL BAMBU COMO MATERIAL ALTERNATIVO 
EN LA CONSTRUCCION ARQUITECTONICA” 
 
 
 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL  
DE ARQUITECTO 
Br. Angela Dina Orosco Calcin.   
TUTOR: Arq. Juan Borges Ramos 
Merida‐2009 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          “L o que escucho… lo olvido 
                                                          Lo que veo… lo recuerdo 
Pero lo  que hago…lo entiendo” 
 
CONFUCIO 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Universidad de los andes 
Mérida‐ Venezuela 
Fuente: foto del autor 
 
 
 
 
 
A mis padres por apoyarme con mucho cariño. 
 
 
A la Universidad de los Andes mi alma mater y  a 
mis profesores de la Facultad, por dejar plasmados 
sus  conocimientos  en  beneficio  de  las  futuras 
generaciones  de  Arquitectos,  al  servicio  de  la 
sociedad. 
 
A todos los que me han apoyado en el desarrollo de 
este proyecto. 
 
 
 
 
 
El  presente  trabajo  lo  dedico  a  todas  aquellas 
personas, que utilizan los recursos naturales, para 
construir  sus  viviendas  y  hacer  con  su  propio 
esfuerzo, un hábitat digno y seguro.  
 
Autoconstrucción de viviendas  
 Tambo de Mora‐ Perú 
Fuente: www.rctambodemora.blogspot.com 
RESUMEN 
 
La  necesidad  de  preservar  el  medio,  es  crucial  en  los 
momentos actuales, dado a la gran contaminación ambiental, 
que ha incidido en un desequilibrio ambiental y en un extraño 
cambio climático, originando no solo alteraciones geográficas, 
sino también generando múltiples necesidades básicas para la 
sociedad, como la falta de vivienda y poniendo en peligro la 
biodiversidad en nuestro planeta. 
 
Ante esta situación el sistema de construcción no convencional 
de una vivienda de quincha mejorada con bambú, cumple con 
este propósito fundamental, amparado sobre los tres pilares 
básicos  de  una  arquitectura  sostenible  y  sustentable:  el 
respeto al medio ambiente, el bajo costo y el gran bienestar 
que brinda al ser humano. 
Para cumplir con este fin la propuesta arquitectónica se basa 
en las siguientes consideraciones: 
 
 
∗ Este  sistema  nos  brinda  la  posibilidad  de  realizar 
fácilmente  autoconstrucciones,  utilizando  recursos 
naturales locales, equipos y herramientas simples y con 
una  orientación  técnica  básica  no  tan  prolongada, 
cualidades  que  le  permiten  ser  una  vivienda  de  bajo 
costo,  segura,  de  calidad,  fresca  acorde  al  medio 
ambiente y con mucho ahorro energético. 
∗ A  través  del  desarrollo  de  este  proyecto,  se  han 
planteado  características  fundamentales  en  forma 
sencilla  y  clara  respecto  al  manejo  sistemático  del 
diseño y la construcción de una vivienda empleando el 
bambú. 
 
Conforme  se  vayan  conociendo  las  bondades  y 
cualidades de materiales naturales, como el bambú, se 
podrán  generar  nuevos  modelos  constructivos  a 
pequeña y gran escala, más seguros y en menor tiempo 
proporcionando calidad de vida a los seres humanos en 
reciprocidad con el medio ambiente. 
.
CONTENIDO 
CAPITULO I.‐ MARCO PRELIMINAR 
1.‐INTRODUCCION............................................................1 
     1.1.‐ Identificación del Problema.................................3 
     1.2.‐ Justificación del Problema………………………………..5                          
5.‐ Programación Arquitectónica............................................48 
     1.3.‐Objetivos: Generales y Específicos.......................7 
 
CAPITULO II.‐ MARCO METODOLOGICO 
 1.‐ Tipo de Investigación.................................................8 
 2.‐ Fases del Desarrollo de la Investigación....................9 
 
CAPITULO III.‐ MARCO TEORICO 
1.‐ Antecedentes del Bambú como Material de 
Construcción...................................................................10 
      1.1.‐ Breve Reseña Histórica......................................11 
      1.2.‐ Principales Construcciones Tradicionales y     
Modernas.................................................................17 
      1.3.‐ Sistemas Tradicionales de Construcción en Quincha 
      o Bahareque...............................................................21                
2.‐ Pautas Previas al empleo del Bambú……………………….23 
       2.1.‐ Características especiales.................................23 
       2.2.‐ Selección del Bambú.........................................29 
       2.3.‐ Tratamiento y Preservación..............................31 
3.‐ El Bambú en la Arquitectura Sostenible.....................35 
 
CAPITULO IV.‐ PLANIFICACION DEL DISEÑO   
ARQUITECTONICO 
1.‐ Exposición de motivos................................................37 
2.‐ Características físico‐ espaciales: 
       2.1‐2.2 ‐Ubicación y Descripción Geográfica……..…...……..38 
       2.3‐2.4. Estudio del sitio y Microzonificación sísmica.......39 
3.‐Variables del Contexto........................................................40                      
4.‐ Determinación de Necesidades y Actividades...................47 
 
CAPITULO V.‐ FORMULACION DE CRITERIOS DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
1.‐ Síntesis Conceptual………………..…………………………………......49 
2.‐ Proceso Participativo.........................................................49 
3.‐Variables específicas del Diseño Arquitectónico................50 
4.‐ Variables propias del diseño arquitectónico…………………..51 
           4.1‐ Ventajas del Sistema de Quincha Mejorada con   
    Bambú….....................................................................54 
5.‐Variable especificas del comportamiento del objeto 
Arquitectónico……………………………………………………………………..55 
  
CAPITULO VI.‐ DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
1.‐ Ficha Técnica……..………………..………………………………….........57 
2.‐Memoria Descriptiva...........................................................58 
      2.1.‐ Descripción del Proyecto Arquitectónico…………………58 
      2.2.‐ Descripción del Sistema Constructivo Propuesto…....59 
      2.3.‐Detalles Constructivos................................................60 
      2.4.‐ detalles Estructurales…………………………………..….……..66 
      2.4.‐ Especificaciones Técnicas…….………………………….……..69 
CONCLUSIONES………………………………….………………………….…….75 
GLOSARIO…………………………………………………………………………….78 
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………...80 
ANEXOS 
PLANOS ARQUITECTONICOS 
CAPITULO I 
MARCO PRELIMINAR
INTRODUCCION
 
A  partir  de  la  consolidación  de  los  asentamientos 
humanos, que dieron origen a las ciudades, el gran problema 
del  ser  humano,  ha  sido  la  falta  de  vivienda.  Entre  sus 
principales  causas  podemos  señalar:  el  desordenado  y 
desmesurado  crecimiento  poblacional,  la  falta  de  recursos 
económicos,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la 
contaminación  ambiental  que  ha  originado  una  serie  de 
desequilibrios  ambientales  y  que  sumados  a    los  fenómenos 
naturales  (volcanes,  tsunamis,  huracanes  y  sismos),  han 
dejado como consecuencia la destrucción masiva de viviendas 
en  muchos  países,  como  sucedió  recientemente  en  el  Perú, 
específicamente en la Ciudad de Pisco, que fue devastado por 
el  terremoto  del  15  de  agosto  de  2007  y  el  cual  ha  sido  la 
motivación  para la elaboración del presente trabajo*(1). 
Siendo testigo de esta trágica realidad y como una forma de 
proporcionar un aporte a la solución de este gran problema, 
propongo  la  aplicación  de  un  Sistema  de  Construcción 
Alternativo  de  Viviendas  empleando  el  bambú,  teniendo  en 
cuenta que cumple con los principios de sostenibilidad, ya que 
este material se adquiere directamente de la naturaleza, a un 
menor costo energético y medioambiental.  
 
Si bien es cierto, que en el Perú este sistema constructivo no 
es  una  novedad,  ya  que  existen  grupos  de  profesionales 
empeñados  en  la  divulgación  de  esta  iniciativa,  como  la 
Sociedad  Peruana  del  Bambú,  PeruBambu,  CEAS  (comité 
episcopal  de  asistencia  social),  entre  otros.  *(2);  pero  en 
particular  en  la  Ciudad  de  Pisco,  este  sistema  no  es  tan 
conocido. 
 
Somos  conscientes  que  la  solución  de  este  problema,  no  es 
exclusiva de los arquitectos, ni de los ingenieros. Su solución 
integral  solo  sería  posible,  si  se  da  un  cambio  estructural  y 
profundo  de  esta  sociedad,  en  todos  sus  aspectos.  Para  eso 
todos  debemos  brindar  nuestro  apoyo  a  su  solución  y  con 
mayor razón como futuros arquitectos, no solo pensemos en  
realizar  obras  majestuosas  que  impresionen  al  mundo  sino 
también se le debe brindar un espacio a la solución de otras 
necesidades que padecen muchos seres humanos, como es la 
falta de vivienda, especialmente para los sectores más pobres 
y marginados de esta sociedad. 
 
En  la  actualidad  es  algo  inconcebible  y  paradójico,  que 
mientras por una parte, en el mundo aumenta la riqueza y se 
producen avances vertiginosos en el campo de la ciencia y la 
tecnología, por otra parte la solidaridad, la sensibilidad y las 
consideraciones  humanas,  cada  vez  se  van  reduciendo  más. 
Ante esta situación, es necesario rescatar los valores humanos 
y así poder compartir nuestros sueños con los que ni siquiera 
tienen espacios donde soñar.  
 
En estas circunstancias, hubiese sido conveniente proponer un 
sistema  alternativo  para  la  construcción  masiva  de  viviendas 
en esta ciudad, pero existen muchas limitaciones, empezando 
por  la  base  legal  específica  para  la    utilización  del  bambú, 
como material de construcción y que en el Perú todavía está 
en  proyecto.  Es  por  eso  que  con  estas  restricciones,  solo 
*(1) Autor Br Ángela Orosco, Contacto directo con las Fuentes durante el periodo de pasantías  abril‐ agosto de 2008 realizadas en la ciudad de Pisco ‐ Perú. 
*(2) Información obtenida de fuentes directas, tomado de la experiencia visual y comunicación personal con los organismos mencionados.
1
propongo el diseño arquitectónico de una vivienda, con el solo 
propósito de dar a conocer, las ventajas y beneficios que nos 
brinda el Bambú como material resistente y de bajo costo; así 
como  el  de  desterrar  ese  errado  y  falso  concepto  de 
considerarlo  como  un  material  de  uso  marginal  y  exclusivo 
para los pobres.  
 
Como sostenía Julius NYERERE (presidente de Tanzania ‐1988): 
“La gente… insiste en esperar por un tejado de hojalata y tierra 
europea, es decir cemento. Si hemos de progresar…tendremos 
que superar, estos bloques mentales… la mayoría de la gente, 
no  cuenta  con  medios,  para  comprar  una  casa  de  cemento. 
Por  consiguiente,  si  no  lo  ayudamos  a  construir  una  casa 
mejorada,  a  partir  de  los  materiales  tradicionales…  no 
habremos  hecho  nada,  por  ayudarlos  a  vivir  en  una  casa 
decente” *(3).  
 
 
 
 
  Situación de los sectores más pobres en el Perú
Fuente: Julio Kuroiwa- libro: Reducción de desastres
Editorial Bruño- Año 2005
 
 
 
 *(3) Jorge Luis de Olarte Tristán, Tesis “Componentes Estructurales con Tierra Cruda” Pag10 .Universidad Nacional de Ingeniería UNI Lima – Perú 1991.
2
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
A raíz del terremoto de agosto de 2007, el déficit de 
vivienda,  en  la  ciudad  de  Pisco  ‐  Perú,  llego  a  situaciones 
alarmantes  y  caóticas.  A  pesar  de  que  muchos  países  y 
diferentes organismos internacionales acudieron en su ayuda, 
como  siempre:  la  mala  política  y  la  tradicional  burocracia, 
hacen que esta ayuda no sea efectiva y no llegue a beneficiar a 
los miles de damnificados. 
 
Actualmente  muchos  de  ellos  siguen  alojados  en  refugios 
improvisados  (módulos  de  vivienda,  carpas,  entre  otros),  de 
una calidad rudimentaria y con una provisión tan inadecuada 
de agua e higienización, que ponen en riesgo la salud y la vida 
de  estas  personas,  especialmente  de  niños  y  ancianos, 
generando  así  un  ambiente  de  inseguridad  ,  hacinamiento  y 
problemas de orden social.
Carpas improvisadas después del desastre en la ciudad de
Pisco -Perú
Fuente: foto del autor
Destrucción total de una vivienda en adobe
Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de
Pisco- Perú.
 
 
 
Al  comparar  los  informes  emitidos  por  los  organismos 
nacionales,  como  el  Instituto  Nacional  de  Defensa 
Civil(INDECI),  el  Centro  de  Investigaciones  Sísmicas  y 
Mitigación  de  Desastres  (CISMID),  la  Comisión  Nacional  de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), así como de 
algunos  organismos  internacionales  como  el  Servicio 
Geológico  de  los  E.E.U.U.  (USES)  y  la  Universidad  de  Tokio 
(Japón) , se  puede afirmar que el terremoto del 15 de agosto 
de 2007, fue de magnitud 7.9 en la escala de Richter (MI), con 
3
más de 2 minutos de duración, cuyo epicentro se  localizo a 60 
km al Noroeste de la ciudad de Pisco y a una profundidad de 
40  Km.  hacia  el  mar  y  que  según  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística del Perú (INEI) el terremoto dejo como saldo en la 
ciudad de Pisco: 54.855 damnificados, 331 fallecidos, muchos 
desaparecidos y más de un millar de heridos, 8.734 viviendas 
destruidas (66% del total), 4.511 viviendas afectadas (34% del 
total) *(4).   
 
Después  de  analizar  esta  realidad  se  puede  identificar  y 
comprobar dos aspectos de una sola problemática: una, el ser 
humano, la población, la sociedad; y la otra es su hábitat, el 
lugar donde vive. 
 
Ante este escenario y otras que por lógica se pueden repetir 
en  el  futuro,  solo  queda  aplicar,  las  recomendaciones 
propuestas hace más de una década por el programa de las 
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  sobre  las 
experiencias  y  técnicas  desarrolladas  para  la  Reducción  De 
Desastres  Naturales.  Así  como  también  otros  aportes 
experiencias y técnicas desarrolladas en situaciones similares, 
para reducir la magnitud de los daños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrucción parcial de una vivienda de materiales
convencionales a causa del terremoto de 2007 en la ciudad de
Pisco- Perú.
Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de
Pisco- Perú.
*(4) Municipalidad Provincial de Pisco – Peru, Folleto informativo sobre la Reconstrucción Sismo 15 de agosto de 2007 Archivo General 2008
4
JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Con el fin de determinar las causas que originaron 
la destrucción masiva de viviendas en la Ciudad de Pisco, se 
realizaron diversas investigaciones por parte de los organismos 
pertinentes  como  el  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil 
(INDECI) y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 
de Desastres (CISMID). Ambos coinciden en señalar que fueron 
por las siguientes razones: 
 
Estas  viviendas  en  su  mayoría  fueron  hechas  con 
grandes bloques de tierra (Tapial) y otras de adobe, sin 
una buena disposición estructural. 
Las  viviendas  hechas  con  el  sistema  constructivo  de 
quincha  (pared  entretejida  de  caña  y  revestida  con 
barro), en su mayoría colapsaron debido a la antigüedad 
de su construcción. 
De las pocas viviendas hechas de material convencional 
(cemento, ladrillo, acero) que colapsaron, se debieron a 
que  estructuralmente  tuvieron  fallas,  como  el  de 
columnas cortas (columnas para un solo piso)  y el de no 
prever la incorporación de más pisos a la edificación. 
La falta de reparación y reforzamiento de la estructura 
de  estas  construcciones,  como  una  forma  de  prevenir 
los desastres naturales.  
La  falta  de  técnicas  y  métodos  de  microzonificación, 
para la ubicación de las construcciones en lugares más 
seguros. 
Por  falta  de  un  plan  de  desarrollo  urbano  y 
acondicionamiento territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: Destrucción total de vivienda hecha con adobes
Abajo: Vivienda en mampostería de ladrillo, colapsada por
Falla estructural de columnas cortas.
Terremoto de 2007 en la ciudad de Pisco- Perú
Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de
Pisco- Perú.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Ante esta situación y conociendo la realidad socio‐ económica 
de  los  pobladores  de  esta  Ciudad,  propongo  un  sistema  de 
construcción  de  una  vivienda  en  quincha*(5)    mejorada  con 
bambú,  como  una  alternativa  arquitectónica,  estructural  y 
tecnológica:  por  su  bajo  costo,  porque  se  adapta  bien  a  las 
condiciones climatológicas del lugar, porque es un material de 
uso constructivo sostenible, se aplica a la autoconstrucción y 
es de menor vulnerabilidad a los sismos. 
 
Se  hace esta  propuesta  no  solo  para  generar nuevas  formas 
arquitectónicas, estructurales y tecnológicas, sino con el fin de 
integrar y revalorar las tecnologías tradicionales existentes. 
 
Otro  de  los  fundamentos  de  esta  propuesta  se  orienta  a 
reducir: 
 
El empleo de la Tapia y el Adobe, que por su excesivo 
peso, es vulnerable a los movimientos sísmicos. 
El  uso  de  la  madera,  que  por  su  alto  costo  y  su  tala 
indiscriminada  perjudica  al  poblador  y  al  medio 
ambiente. 
El  empleo  de  los  llamados  “materiales  nobles” 
(cemento, ladrillo, acero) , la mano de obra calificada, 
los  equipos  sofisticados  y  los  altos  honorarios 
profesionales  que  elevan  tanto  el  costo  de  las 
viviendas,  que  no  están  al  alcance  de  los  sectores 
populares y marginados. 
 
  
En  la  ciudad  de  Pisco  (Perú),  el  bambú  ha  sido  empleado 
ocasionalmente  como  un  elemento  estructural 
complementario  (pórticos,  soportes  para  techos  etc.),  razón 
por la cual es poco conocido como material de construcción. 
 
Sabiendo que esta zona está considerada de alta sismicidad*(6)  
es  necesario  aplicar  las  medidas  correctivas  en  los  sistemas 
constructivos,  considerando  el  proceso  de  crecimiento  y  la 
consolidación urbana. De esta forma, se podrá contribuir a la 
prevención  de  desastres  y  reducción  de  peligros  para  las 
personas y las construcciones. 
 
El bambú como soporte estructural en una oficina de la
Municipalidad Distrital de San Clemente en Pisco- Perú.
Fuente: foto del autor
 
*(5) Quincha. Pared entretejida de caña y revestida con barro. Tomado del folleto del  Centro de estudios y prevención de desastres (PREDES) La casa de quincha mejorada 
¿cómo construirla? Lima‐ Perú 1993. 
*(6) Mapa de zonificación sísmica de la Ciudad de Pisco – Perú  presentado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ,el Instituto Geográfico Minero y Metalúrgico 
(INGEMET)  y las Sociedad Cesel. Ingenieros en 2007 .Archivo General de la Municipal Provincial de Pisco.
6
7
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
Diseñar  un  Proyecto  Arquitectónico  con  un  Sistema 
Alternativo  de  Construcción  no  convencional  de  una 
vivienda  en  quincha  mejorada  con  bambú  ,como  una 
manera  de  motivar  e  incentivar,  el  empleo  de  esta 
gramínea, en edificaciones de bajo costo, bioenergética 
y sismo resistente. 
 
Desarrollar  una  propuesta  viable  para  satisfacer  las 
necesidades  de  viviendas,  articulando  la  arquitectura 
con el contexto. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Facilitar a los grupos de baja capacidad económica, los 
medios  necesarios  para  mejorar  sus  condiciones  de 
habitabilidad. 
Proponer  un  modelo  de  vivienda  que  satisfaga  la 
necesidad  de  la  población,  utilizando  un  sistema 
alternativo de construcción no convencional. 
Hacer  del  bambú,  un  material  alternativo  de 
construcción,  reconocido  por  sus  propiedades  y 
cualidades, bajo costo y resistencia a los sismos. 
Mejorar la tecnología tradicional, incorporando nuevos 
componentes  estructurales  utilizando  los  recursos 
locales,  para  evitar  los  excesivos  gastos,  en  la 
adquisición de materiales convencionales. 
Promover  una  arquitectura  propia  y  sostenible,  para 
reducir la dependencia foránea. 
Desterrar los prejuicios sociales y el falso concepto que 
se tiene del bambú, producto del desconocimiento de 
sus  características  y  cualidades  como  un  material 
alternativo de construcción. 
Establecer  un  punto  de  partida  para  futuras 
investigaciones 
 
Estructura de bambú hecha en el Eje cafetero de Colombia
Fuente: www.conbam.de
 
 
 
CAPITULO II 
MARCO METODOLOGICO
1.‐TIPO DE INVESTIGACION 
Esta  investigación  se  sustenta  en  dos  aspectos 
fundamentales: el trabajo de campo y el trabajo en oficina. El 
primero,  en  contacto  directo  con  la  realidad  y  el  segundo 
mediante  una  serie  de  consultas,  a  documentaciones 
bibliográficas y a medios audiovisuales o electrónicos (páginas 
Web). 
 
Se utilizará el Método Deductivo, es decir que después de un 
proceso  de  análisis  y  síntesis  de  toda  la  información  (datos 
escritos, imágenes, esquemas, gráficos, planos etc.) se llega a 
la sistematización deseada. 
 
Este trabajo se inicia con un breve diagnostico para identificar 
el  problema  y  fijar  los  objetivos  (generales  y  específicos)  a 
desarrollar.  Luego  se  plantea  la  Metodología  de  la 
investigación, ya descrita. 
 
Para el análisis y síntesis de la parte teórica, se procede a la 
recolección de datos referidos a los antecedentes del bambú, 
como material de construcción, presentando como evidencia 
algunas  construcciones  tradicionales  y  modernas,  de  más 
significación para la Arquitectura. 
 
También  se  resaltan  algunas  recomendaciones  importantes, 
antes de usar el bambú como material de construcción. 
 
Con respecto a la elaboración del Plan de Diseño, se empezará 
con un análisis de los problemas, necesidades, potencialidades 
y limitaciones, que presenta el lugar escogido para tal fin, así 
como  las  variables  propias  del  diseño,  para  determinar  el 
programa arquitectónico. 
 
Para la formulación de los Criterios de Diseño Arquitectónico, 
se  hace  un  breve  diagnóstico  contextual  y  de  sus  variables: 
formal,  espacial  y  funcional,  para  orientar  el  proceso  de 
investigación. 
 
Se  continúa  con  el  desarrollo  del  proyecto,  elaborando  una 
Memoria Descriptiva teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas,  los  detalles  constructivos  y  la  recolección  del 
expediente grafico. 
 
Se  finaliza  esta  investigación,  señalando  las  conclusiones 
finales y las recomendaciones pertinentes. 
                    
8
9
1.‐SINTESIS METODOLOGICA
MARCO
GENERAL
ANALISIS
CENTRAL
PROBLEMA CONSIDERACIONES
GENERALES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VERIFICACION
ANALISIS
REFERENCIAL
2.‐FASES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
El  trabajo  de  investigación  se  desarrolla  por  fases  muy 
definidas: 
 
 
1. Elección del Tema 
2. Definición de Objetivos 
3. Recopilación de Información 
4. Conceptos Básicos  
5. Planificación de Diseño Arquitectónico. 
6. Formulación del Diseño Arquitectónico. 
7. Desarrollo del Proyecto. 
CAPITULO III 
MARCO TEORICO
1.‐ANTECEDENTES DEL BAMBU COMO MATERIAL 
DE CONSTRUCCION
 
               Desde hace mucho tiempo ,el bambú ha sido útil a la 
sociedad en diversas formas: como alimentación, producción 
de  etanol,  alcohol,  celulosa,  en  la  fabricación  del  papel‐ 
carbón,  en  la  preparación  de  medicinas,  “sumideros”  de 
carbono, control de erosión, en la confección de vestidos, en 
una  variedad  de  canastas,  mobiliario,  utensilios, 
embarcaciones( lanchas y botes), etc. Para lo cual existe una 
vasta información por medios escritos, medios audiovisuales y 
electrónicos, especialmente en los países asiáticos. 
 
En  relación  al  continente  americano  existe  muy  poca 
información  literaria  técnico‐científica  sobre  la  utilización 
tradicional  del  bambú  como  material  de  construcción  de 
viviendas.  Las  pocas  referencias  solo  se  obtienen  en  algunas 
revistas  relacionadas  con  la  cultura  China  o  en  forma 
sarcástica y despectiva a través de película de cine “Tarzan en 
el África”, donde presentaban las imágenes de  unos negros en 
que huían despavoridos cuando los leones de un solo zarpazo 
destruían sus humildes chozas hechas de bambú*(7). En cambio 
cuando se empiezan a difundir las primeras películas chinas de 
artes  marciales,  se  pueden  observar  grandes  templos, 
mansiones y hermosas viviendas hechas de bambú. 
 
De  esta  comparación  podemos  identificar  dos  concepciones 
opuestas:  mientras  en  América  se  consideraba  al  bambú  de 
uso para las viviendas de los pobres, en el continente asiático 
eran para los ricos. 
 
Recién al termino del siglo XX, ante la destrucción masiva de 
viviendas  por  causa  de  los  fenómenos  naturales,  y  por  esa 
“valentía“,  digámoslo  así  de  resistir  a  esos  embates 
protegiendo la vida humana, al bambú se le da el valor que se 
merece;  gracias  a  la  labor  de  muchos  artesanos, 
investigadores, arquitectos e ingenieros. 
 
 
 
 
Artículos y mobiliario hechos con bambú.
Fuente: 1.- www.Lars bambussem design.com
2.- foto del Autor.
3.-www.tuexperto.com
21
3
*(7) Revista envió digital Pág. Web‐ www.envio.ni ‐  Artículo: Los Mil y un Usos Milenarios del Bambú, autor: Raquel Fernández  1994.
10
1.2.‐BREVE RESEÑA HISTORICA 
El bambú ha sido utilizado hace más de 5.000 años 
según  sostienen  algunos  investigadores,  pero  solo  como  un 
componente  estructural  (pórticos  y  soportes)  en  las 
edificaciones  de  los  primeros  centros  urbanos,  poblados  por 
los  primeros  grupos  sociales  de  Mesopotamia,  Egipto,  India, 
Perú, China y Centroamérica. 
 
Para otros, como es el caso de la civilización China, su uso se 
remonta a la Edad de Piedra, por las esteras y cestas hechas de 
bambú  descubiertas  en  las  excavaciones  de  la  ruinas  de 
Hemodu y Shishan (provincia de Zhejiang, cerca de Shanghái) 
hace mas de 5.000 años*(8).  
 
Existen  narraciones 
populares  donde 
mencionan  que  en  la 
China hace 2.000 años, 
existía  una  especie 
llamada  “Ti‐  Chu”  de 
3.5  metros  de 
diámetro.  También 
existen  otros 
documentos,  como  la 
del  navegante  Marco 
Polo, que 
en sus crónicas 
menciona haber encontrado en la India, bambúes de 45 cm. 
de diámetro y 80 metros de longitud, que se utilizaron en la 
construcción de embarcaciones*(9). 
 
Lo  cierto  es  que  el  bambú  ha 
desempeñado  una  función 
realmente  fundamental  en  el 
desarrollo  de  la  civilización  y 
cultura  China,  porque  supieron 
aprovechar  desde  tiempos 
ancestrales,  las  bondades  que 
brinda  esta  gramínea  natural,  y 
más  aun  se  debe,  al  gran  apoyo 
técnico y financiero por parte de 
su gobierno. 
 
Como parte de esta información no solo se pueden señalar a 
millones  de  viviendas  de  todo  tipo,  hechas  con  bambú,  sino 
también  a  obras  majestuosas,  como  el  maravilloso  Templo 
Chino de Kunming, construido en el año 1280, el de Taj Majal 
que se empezó a construir en el año de 1631. 
 
La China es considerada como el mayor exportador industrial 
del mundo, en todo tipo de obras hechas a base del bambú y 
actualmente tiene proyectado exportar a Japón, Rusia, E.E.UU 
y  Europa,  el  gran  descubrimiento  industrial  de  tablas  de 
Columna de bambú (Casa tradicional japonesa Kano Shoju-An )
Fuente: http//moleskinearquitectonico.blogspot.com
Paredes de bambú (casa tradicional japonesa de té
Kano Shoju-An)
Fuente: http//moleskinearquitectonico.blogspot.com
*(8) ‐(9)  Flores Guillen. Tesis  “Domo Geodésico de Bambú” –Universidad nacional de Ingeniería UNI‐ 2003.
11
bambú contrachapado para muebles, pisos, paredes, puertas, 
techos, refuerzos de hormigón, etc.  
 
En  América,  especialmente  en  el  Perú  (época  Pre‐  Incaica)  y 
Centroamérica  (Olmecas,  Toltecas,  Aztecas  y  Mayas),  se  han 
encontrado vestigios de usos del bambú, que datan de unos 
5.000 años de antigüedad*(10). 
 
Desde el tiempo de los Pre‐Incas, en el Perú ya se utilizaba el 
bambú,  como  uno  de  los  elementos  estructurales  en  la 
construcción de viviendas, especialmente en la costa .En uno 
de los descubrimientos modernos más asombrosos, realizado 
hace  más  de  una  década,  se  ubico  una  ciudadela  llamada 
“CARAL”  (Supe‐Lima),  considerada  actualmente  como  “La 
Ciudad más antigua de América” y tal vez, las construcciones 
piramidales  más  antiguas  del  mundo*(11).  Es  decir  al  mismo 
tiempo  que  los  Mesopotámicos  diseñaban  sus  primeras 
ciudades  y  antes  que  los  egipcios  levantaran  sus  famosas 
pirámides, ya en Caral existían este tipo de edificaciones (solo 
son  proyecciones  de  algunos  historiadores,  arqueólogos, 
antropólogos  y  arquitectos,  dado  al  corto  tiempo  de  su 
descubrimiento). 
 
Las  pirámides  de  Caral  están  construidas  como  plataformas 
superpuestas, con piedras y barro contenidas en redes de fibra 
vegetal  (bambú).  Lleva  un  armazón  de  palos  de  huarango 
(árbol  peruano)  cruzado  con  caña,  parecido  a  la  quincha  y 
recubierto con una capa de barro gris. 
 
Así  como  este  tipo  de  construcciones,  también  han  sido 
descubierto  en  muchas  ciudadelas  de  la  costa,  como:  los 
restos  de  la  Cultura  Mochica,  plasmados  en  las  famosas 
“Tumbas Reales del Señor De 
Sipan”  (Lambayeque)  la 
ciudadela de “Chan Chan” (la 
libertad),  compuesta  por 
edificios  monumentales  y 
grandes  templos,  con 
paredes  de  quincha  (caña 
con  barro),  con  techos  del 
mismo  material,  soportados 
por horcones de madera, las 
edificaciones de Pachacamac 
(Lima) Nazca y Paracas (Ica), 
y  otras  construcciones 
pequeñas ubicadas a lo largo 
de la costa peruana. 
Uso del bambú en la Tumba
del señor De Sipan. Museo de Sitio
Ernst w.Midedendorf. Lima- Peru
Fuente: foto del autor
 
 
 
 
En  la  época  de  la  Colonia  (siglo  XVIII),  cuando  los  españoles 
llegan  a  América  y  al  hacer  sus  primeros  recorridos,  se Ciudad de Caral - pórticos de Madera y Bambú
Fuente: www.holidaytravel.com
*(10).  Info Bambú‐ Especies y Taxonomías‐ contenido desarrollado por Raphael Moras de Vasconcellos Pág. web: www.bambubrasileiro.com 2005. 
*(11).  Ing. Arbocco Valderrama Hernán. Proyecto de Investigación: Sistema Constructivo no Convencional “Cañacreto”  ‐ Universidad Nacional de Ingeniería UNI‐ 1993. 12
quedaron asombrados, al ver por primera vez casas flotantes 
hechos con bambú, en las riberas del rio Guayas, que en esa 
época pertenecía al Incanato del Perú (ahora perteneciente a 
Ecuador) y se cree también que por existir extensos bosques 
de bambú en sus riberas, dio origen al nombre de Guayaquil 
que significa “rio de caña”.  
 
En este tiempo, los españoles llegan a mejorar la técnica 
rudimentaria de la quincha nativa, con columnas de madera,  
paredes entretejidas de caña y revestidas con barro. De esta 
forma se 
empiezan con la 
construcción 
masiva de 
viviendas, dando 
origen a las 
grandes ciudades 
como Lima, 
Trujillo, Ica, 
Arequipa y otras 
ciudades de la 
costa Peruana. 
 
 
 
En  la  época  Republicana,  con  el  descubrimiento  de  los 
materiales  convencionales  (concreto,  ladrillo,  acero...  etc.) 
aparece un nuevo sistema de construcción, cuya supremacía 
ante otros sistemas constructivos se mantiene todavía a nivel 
nacional. 
En  la  década  de  los  90  se  produjeron  grandes  desastres 
naturales en muchos países, produciendo miles de muertos y 
una  masiva  destrucción  de  viviendas,  como  sucedió  con  los 
terremotos  ocurridos  en  Maharashtra  (India)  en  1993,  en 
Puerto Limón (Costa Rica) en el año de 1991, Armenia y el Eje 
Cafetero (Colombia) en 1999,  lugares donde la presencia del 
bambú  fue  determinante,  como  refugio  inmediato  de 
damnificados.  
 
Al realizar las investigaciones relacionados con estos sismos de 
una forma casual, se descubren las excepcionales cualidades 
del  bambú,  como  sucedió  en  el  terremoto  de  7.7  grados  de 
magnitud, que sacudió a Puerto Limón (Costa Rica) en 1991, 
donde el ingeniero  holandés Jules Janssen estuvo presente y 
pudo comprobar “in situ” que todos los edificios de ladrillo y 
concreto habían colapsado, pero solo 20 estructuras hechas de 
bambú  “,  se  mantuvieron  de  forma  maravillosa,  sin  ninguna 
grieta”, como lo sostuvo Janssen*(12). 
 
En  circunstancias  similares,  en  el  terremoto  ocurrido  en 
Armenia  en  1999,  el  arquitecto  Simón  Vélez  manifestó: 
“materialmente  no  había  quedado  nada…el  instinto  de 
conservación  nos  obligo  a  remover  paredes,  muros,  vigas, 
canaletas  y  otros  muchos  escombros…después  de  mirar  a 
nuestro  alrededor,  nos  dimos  cuenta  que  numerosas 
construcciones  habían  resistido  la  sacudida  del  sismo,  por 
estar  construidas  con  el  bien  calificado  Macro  bambú,  que 
nosotros llamamos Guadua”. Este acontecimiento,  lo motivó a 
promover  la  creación  de  un  centro  de  estudios  en  Quindío, 
Vivienda de Quincha, en la época
Republicana Lima- Perú
Fuente: foto del autor
*(12).‐  Salas Delgado Eduardo – Tesis de Doctorado “Simón Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica de Cataluña UPC 2003.
13
única a nivel de Latinoamérica, y declarar al bambú como” la 
más importante especie forestal de Colombia” *(13). 
 
 
Izquierda: 
destrucción total de 
viviendas (terremoto 
de 1999 en  Armenia  
Colombia) 
Abajo: Proyecto de 
viviendas de interés 
social con bambú 
De Simón Vélez en 
Girardot – Colombia 
2003 
 
 
 
 
 
Así de esta manera, Colombia se coloca a la vanguardia de los 
países de América y salen a la palestra muchos investigadores, 
como Oscar Hidalgo López, Marcelo Villegas, Ximena Londoño 
y el Arquitecto Simón Vélez , considerado como el iconoclasta 
que diseña a manos libres, casi único en el mundo. 
1  
A  partir  de  los  años  80,  se  organizan  reuniones  un  tanto 
protocolares,  impulsados  por  Oscar  Hidalgo  López,  sobre  los 
estudios realizados del bambú, como material de construcción. 
Luego  se  suceden  eventos  de  mayor  envergadura  como:  el 
Primer  Congreso  Mundial  del  Bambú  en  Pereira.  (Colombia, 
1992)  ,  el  Segundo  Simposio  Latinoamericano  del  Bambú, 
realizado en Guayaquil (Ecuador) en 1998, el Simposio sobre 
Usos  y  Servicios  del  Bambú,  llevado  a  cabo  en  Armenia 
(Colombia, 2001), el Congreso Mundial del Bambú, realizado 
en  Costa  Rica  en  1998,  la  Feria  Internacional  del  Bambú  en 
Pereira (Colombia) en el 2004, Tercer Simposio Internacional 
del  Bambú  en  Guayaquil  (Ecuador  2006).  También  se 
realizaron  diferentes  eventos  en  otras  partes  del  planeta 
como:  los  talleres  del  Bambú  en  Cochin  (India),  en  1988,  en 
E.E.U.U  en  el  2000  y  en  la  ciudad  de  Cabo  (Sudáfrica)  en  el 
2001. 
2
 
Así  mismo,  por  iniciativa  de  algunos  investigadores 
venezolanos,  se  realizaron  en  Caracas  el  Primer  Simposio 
Internacional  llamado  “Bambú,  Arquitectura,  Ambiente  y 
Comunidad” en 1992; el segundo Seminario “Perspectivas del 
Bambú  en  América  Latina  y  Venezuela”,  promovida  por 
Corebambu‐ Mérida‐Venezuela en el 2001.  
Fuente de Imágenes: 1.‐ Eduardo Salas – Tesis de Doctorado “Simón 
Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica 
de  Cataluña  UPC  2003  2.‐  Julio  Kuroiwa‐  Libro:  “Reducción  de 
Desastres”2005.   
*(13).‐  Salas Delgado. Eduardo – Tesis de Doctorado “Simón Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica de Cataluña UPC 2006.
14
Es oportuno resaltar el gran esfuerzo de muchas fundaciones, 
instituciones    y  organismos  en  diferentes  estados  como: 
Táchira,  Mérida,  Zulia,  Barinas,  Yaracuy  entre  otros,  y 
especialistas  como  el  Arq.  Fruto  Vivas,  el  Arq.  Juan  Borges 
Ramos  (profesor  de  la  ULA‐  Mérida),  el  sr  Juan  de  Jesús 
Montilla (Miembro del INBAR en Venezuela) y muchos otros 
mas,  que  han  formulado  proyectos  con  el  fin  de  aliviar  el 
déficit  de  viviendas  en  nuestro  país.  Ojala  que  a  nivel  del 
estado venezolano se haga efectivo el denominado “Proyecto 
Bambú”,  que  el  gobierno  nacional,  con  apoyo  del  gobierno 
Chino y otros organismos como el  INBAR, están tratando de 
implementar,  así  se  aprovecharía  de  su  excelente  geografía, 
que es apta para el desarrollo de esta gramínea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  Ecuador  es  loable  el  trabajo  de  muchos  investigadores 
liderados  por  el  Arq.  Jorge  Moran  Ubidia,  así  como  de 
organismos  como  ECUABAMBU,  organizaciones  no 
gubernamentales  (ONG)    e  instituciones  como  el  “Hogar  de 
Cristo”,  que  han  ayudado  a  miles  de  personas  construyendo 
sus viviendas con bambú, el 99% de los beneficiarios del año 
2000 han sido mujeres, jefes de hogar con un gran número de 
hijos. 
 
En el Perú se puede destacar la labor que desempeñó el Arq. 
Eliseo Guzmán en el siglo pasado, al construir en el norte del 
Perú  un colegio de bambú, que fue destruido por el fenómeno 
del niño en 1999 y otras viviendas en la comunidad de Paracas 
(Ica), hechas de bambú con techo en forma de pirámides que 
aún  se  conserva  en  la  actualidad.  Recientemente  muchas 
instituciones  y  organismos  se  encuentran  organizando 
seminarios, talleres, concursos y otro tipo de eventos, con el 
fin  de  promover  el  conocimiento  y  la  aplicación  del  bambú 
como  material  de  construcción.  Entre  estas  instituciones 
podemos mencionar: a la Asociación Peruana del Bambú, bajo 
la dirección de la Arq. Tania Cerrón, la sociedad PeruBambu de 
Josefina Takahashi.  
 
En  los  últimos  10  años,  muchos  institutos  de  investigación, 
gobiernos  y  ONG,  están  trabajando  con  un  solo  objetivo 
común: el de darle una oportunidad a los pobres, para mejorar 
sus  condiciones  de  habitabilidad,  así  como  también  el  de 
conseguir  un  Código  Internacional  de  Construcción,  con 
normas especificas para abrir el mercado de la construcción de 
Maqueta Proyecto bambú (1992)
Prof. Juan Borges R.
Fuente: Domingo Ansereo TEGA 2007
15
viviendas  con  bambú  y  con  el  fin  de  promover  el  desarrollo 
comercial e intercambio de tecnología. 
 
16
Arriba: vivienda hecha en Ecuador
Abajo: Vivienda construida en Colombia
Fuente: www.inbar.intl.
Actualmente  en  diferentes  partes  del  planeta,  se  está 
gestando una nueva alternativa de solución a los problemas 
de  vivienda,  a  través  de  talleres  de  formación,  consultorios 
regionales  y  publicaciones  técnicas,  como  lo  hace  la  Red 
Internacional  del  Bambú  y  el  Ratán  (INBAR),  una  institución 
que  hoy  en  día  cuenta  con  más  de  25  estados  miembros  y 
más de 200 afiliados entre los que se encuentran países de 
Asia, África, América y algunos países de Europa y Oceanía. 
Estructura de bambú hecha en la Facultad de Ciencias
forestales de la Universidad de los Andes Mérida-
Venezuela.
Fuente: foto del autor
1.3.‐PRINCIPALES CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 
TRADICIONALES Y MODERNAS 
 
En esta parte de la investigación se presentara las evidencias del empleo del bambú, como material constructivo, en las obras más 
importantes realizadas por personajes y arquitectos a través de la historia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPLO DE BAMBU 
 
UBICACIÓN:  KUNMING (CHINA) 
AÑO DE CONSTRUCCION: 1280 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: pilares hechos en bambú. 
PARTICULARIDADES DE LA EDIFICACION: El templo de Kunming o 
templo de bambú, se encuentra en la montaña Yu’an. Data de la 
época de la dinastía Tang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TAJ MAHAL 
 
UBICACIÓN: INDIA  
AÑO DE CONSTRUCCION:1631 
DETALLES  CONSTRUCTIVOS:  La  cúpula  milenaria  construida 
originalmente  en  bambú,  fue  sustituida  por  una    bóveda 
estructural en metal 
PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  Una  de  las  siete 
maravillas  del  mundo  moderno  declarado  patrimonio  de  la 
humanidad por la UNESCO (1983). 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESTAURANT 
 
UBICACIÓN: Popayán Colombia 
AÑO DE CONSTRUCCION:1997 
PROYECTISTA : Jörg Stamm 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
Estructura  portante:  columnas  de  cuatro  tubos  de  guadua,  asi 
como diagonales de guadua reforzadas con pernos, para reducir 
el peligro de pandeo. 
Cubierta: de concreto, sostenida por cañas. 
 
 
 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA GUANACAS 
 
UBICACIÓN: Departamento del Cauca (Colombia). 
AÑO DE CONSTRUCCION: 2003 
PROYECTISTA : Simón  Hosie 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
Estructura: columnas de guadua 
Cubierta:  en  estructura  de  Guadua  utilizando  el  palmiche  o 
“paja”, como material de acabado. 
PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  Se  trata  de  una 
construcción de dos  plantas de altura, en ella  se plasman rasgos 
tipológicos de la arquitectura Colombiana. 
 
18
 
 
AEROPUERTO ‐ Terminal T4 
 
UBICACIÓN: Madrid (España. 
AÑO DE CONSTRUCCION: 2006 
PROYECTISTA : Estudio Lamela y Richard Rogers 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
Cubierta: 200.000m2 de un contrachapado de bambú cubren el 
techo  de  este  Terminal.  El  bambú  ha  sido  desarrollado 
especialmente  para  este  proyecto;  el  contrachapado  tiene  un 
tratamiento ignífugo, así como un tratamiento Anti‐humedad. 
PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  ganadora  del  premio 
Stirling,  del  Real  Instituto  de  Arquitectos  Británicos,  de  gran 
prestigio en Gran Bretaña. 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA 
 
UBICACIÓN: Bangladesh (India). 
AÑO DE CONSTRUCCION: 2007 
PROYECTISTA : Anna Heringer & Eike Roswag 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
Materiales:  se  utilizaron  2300  bambúes  para  fachadas  techo  y 
piso. Se elaboro con técnicas tradicionales en tierra y bambú.  
PARTICULARIDADES  DE  LA EDIFICACION:  Ganador  del concurso 
internacional  de  edificaciones  en  bambú  2007(Organizado  por 
bamboo Technologies). 
19
19
 
 
 
 
 
 
MUSEO NOMADE 
UBICACIÓN: México  
AÑO DE CONSTRUCCION: 2007 
PROYECTISTA : Simón Vélez 
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
Para  levantarla,  cerca  de  200  obreros  mexicanos  y  37 
colombianos expertos en el material utilizaron 9 mil guaduas que 
en  su  punto  más  alto  llegan  a  los  15  metros.  Antes  de  la 
construcción, se hizo un prototipo en Caldas (Colombia) de 200 
metros cuadrados    que resistió cargas de 23 toneladas. 
PARTICULARIDADES DE LA EDIFICACION: Estructura provisional 
usada para albergar una exposición fotográfica. 
 
   
CAPILLA DE LA COMPAÑIA DE JESUS
UBICACIÓN: Pisco (Perú)
AÑO DE CONSTRUCCION: 2008 
PROYECTISTA : Faouzy Jabrane (CEAS)
DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
La estructura de bambú, esta armada sobre un sobre cimiento
corrido, las uniones se refuerzan inyectando mortero de cemento
en las cavidades de bambú y colocando pernos para rigidizar
todo el elemento.se pretende dejar la estructura sin ningún
revestimiento para resaltar las características naturales del
material.
PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  se proyecta construir
una capilla que conmemore la antigua iglesia que colapso en este
mismo lugar en el terremoto de agosto de 2007.
 
20
1.4.‐SISTEMAS TRADICIONALES  CONSTRUCCION EN  
QUINCHA O BAHAREQUE 
BAHAREQUE TRADICIONAL 
y  en 
rurales 
n  este 
ructivo 
rcones  
o  de 
marco 
pared. 
olocan 
ntal. El 
spacio  vacío  que 
ena  de 
 
 
 
BAHAREQUE MEJORADO (bahareque encementado) 
Es similar al bahareque tradicional, con la sola diferencia, que 
el espacio de listones horizontales (esterillas) se deja libre. Los 
listones de bambú se cubren con una malla de gallinero, para 
que  facilite  el  revestimiento  con  mortero  de  cemento.  Esta 
pared es adecuada para climas calientes y húmedos*(15).  
 
Este  sistema  de  bahareque  encementado  se  está  aplicando 
actualmente en Colombia, Ecuador y Costa Rica 
 
 
 
Es un sistema 
constructivo 
desarrollado  en 
Colombia  
(especialmente  en  el 
eje  cafetero) 
algunas  zonas 
venezolanas.  E
sistema  const
se  utilizan  ho
de  madera 
bambú  para  el 
principal  de  la 
os listones se c
n forma horizo
L
e
e
queda  se  ll
barro embalado*(14). 
 
Modelo de vivienda hecha en el sistema de
bahareque encementado
Quindio - Colombia
Fuente: www.inbar.html.
Vivienda rural de bahareque en Venezuela
Fuente: Graziano Gasparini libro: Arquitect
en Venezuela Armitano Editores
ura de tierra cruda
-1998
*(14).‐  Graziano Gasparini‐ Arquitectura de tierras en Venezuela‐  Armitano Editores 1998. 
* 21(15).‐  Jorge Moran – INBAR News Articulo “casas de bambú” modelo en Guayaquil‐ Ecuador Pág. web: Hwww.inbar.orgH 2004.
QUINCHA TRADICIONAL
hacia adentro. 
*(16). 
a diferencia co utilización 
ento se emplea el 
 tradicionales básicos de quincha y 
plementar  otras,  a
detalles  como  lo  hacen  en  la  India  con  la  q mejorada
Sistema IPIRTI Modificado, donde en vez de c e colo
pasadores de acero  (por los huecos perfora
esterilla  del  bambú  o  también  cuando  mejo
 
 interna suave del 
am deja libre, como una forma 
e resaltar
 
El  marco  es  de  madera,  la  pared  de  esterilla  fijados  con 
istones de bambú cuya parte externa y dura va l
El revestimiento se hace con barro preparado
UINCHA MEJORADA Q
L n la quincha tradicional se da en la 
del bambú para el marco,
mortero de cemento. 
 
A partir de estos sistemas
bahareque  se  pueden  im gregando  ciertos 
uincha   
lavos s can 
dos) para fijar la 
ran  la  pared  de 
“hogar de Cristo” en el Ecuador ,donde los marcos de madera 
se colocan a ambos lados del bastidor y el revestimiento con 
mortero de cemento solo se hace en la parte
b bú y la parte externa dura se le 
 el material*(17). d
 
Modelo de par
en quincha
tradicional
Universi
Nacional de
Ingeniería (
lima-Perú
Fuente: foto
autor
 y para el revestimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed
dad
UNI)
del
Sistema IPIRTI modificado desarrollado en la India
Fuente: www.inbar.intl.
da del Hogar
de Cristo en
uil - Ecuador
w.inbar.intl.
Vivien
Guayaq
Fuente: ww
22*(16).‐  PREDES‐ Centro de Estudios y Prevencion de Desastres‐ folleto LA CASA DE QUINCHA MEJORAS Como construirla Lima‐ Perú 1993
*(17).‐ Jorge Moran – INBAR News Articulo “casas de bambú” modelo en Guayaquil‐ Ecuador Pág. web: www.inbar.org 2004.
2.‐PAUTAS PREVIAS AL EMPLEO DEL BAMBU 
  
Para  un  mejor  conocimiento,  un  correcto  manejo,  un  buen 
diseño y una excelente construcción utilizando el BAMBU, se 
debe tener en cuenta ciertas pautas básicas como:
 
Seleccionar el bambú maduro de
para columnas y soleras, los de 2 
el entramado. 
 4 a 5 años de edad, 
a 3 años de edad para 
Cortarlos preferentemente al final del día, al ocultarse 
el  sol,  cuando  la  sabi a  comenzado  su  regreso  a  los 
rizomas. 
a 
Realizar  el  curado  adicional  o  la  preservación, 
utilizando productos n turales o químicos, que no sean 
nocivos para el hombre; como el pentaborato, que es 
una  buena  opción  probada,  segura,  económica  y  que 
no contamina el medio ambiente. 
tr
a
 
El  bambú  debe  estar  protegido  de  sus  enemigos:  el 
a sectos, los 
rayos del so mala construcción que 
la destruyen rápidamente. 
gua, la humedad, el fuego, los hongos o in
l, el mal diseño y la 
Hacer  las  perforaciones  con  taladros  y  emplear 
arandelas y pernos. 
Para  el  acabado  final  protegerlo  a  base  de  aceite  de 
linaza  con  trementina  o  betún,  en  vez  de  repelente 
para insectos. 
Hacer el mantenimiento integral permanente, para una 
buena conservación. 
 
2.1.‐CARACTERISTICAS ESPECIALES 
celente 
 
Actualmente  al  BAMBU,  se  le  considera  como  un  ex
material alternativo de construcción según ensayos 
     de
realizados 
en el Instituto de pruebas de materiales   construcción en 
Sttugart  (Alemania)  debido  a  las  siguientes  cualidades  y 
características: 
Por  su  versatilidad,  ya  que  se  emplea  en  diversas 
formas en la construcción. 
Por  su  ductilidad,  elasticidad  y  capacidad  de 
deformación. 
Por su fácil integración a otras estructuras. 
Por  su  gran  resistencia  a  los  sismos,  debido  a  su 
flexibilidad. 
Por  su  durabilidad  que  con  un  buen  tratamiento  o 
preservación pueden durar más de 50 años. 
Por  ser  liviano,  generando  menor  peso  en  las 
edificaciones. 
crece 10 cm. diarios 
y  a  partir  de  los  3  años  puede  ser  utilizada,  en  la 
estructura de viviendas. 
 
Por su rápido crecimiento, ya que 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversos tipos de bambú
Fuente: www.conbam.de 23
Así  como  posee  estas  buenas  cara
especiales,  también  posee  a  la  vez  c
por  lo  que  ha  sido  desprestigiado  al 
poc  durabilidad siendo considerado 
cterísticas  o  cualidades 
aracterísticas  limitantes, 
ser  calificado,  como  de 
solo para construcciones 
tor o
sel i de sus
de 
ade a
 
Para
con
acu d
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL BAMBU 
 
a  gravedad  específica  se  incrementa  considerablemente  en 
os  tres  primeros  años  de  vida,  por  el  engrosamiento  de  la 
ared de la fibra, pero luego de este tiempo su incremento es 
ento. Esta concentración de fibras en la capa externa es lo que 
e denomina “maximización del radio por giro” en términos de 
ngeniería. 
a
provisionales. 
 
Es  cierto  que  algunas  especies  de  bambú,  de  paredes 
delgadas,  son  frágiles  y  se  grietan fácilmente  si  se  utilizan 
clavos,  es  por 
a  
eso  que  es  más  recomendable,  el  uso  de 
nill s.  Otro  de  los  inconvenientes  se  presenta  al 
c onarlo, por causa de la defoec rmidad     tallos, la falta 
uniformidad  en  sus  dimensiones,  el  grado  de 
lg zamiento en la parte superior y la  r inencia de sus p om
nudos. 
 
  ompensar  lo   efectos    estas  irregularidades,  el 
 debe
c s de
structor  tener cuidado en seleccionar el bambú, de 
er o a las necesidades particulares del diseño. 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que existen laboratorios de pruebas y ensayos en 
diversos países, es muy poca la difusión literaria científica y es 
muy  escasa  la  información  de  investigaciones,  sobre  las 
características físico‐ mecánicas del BAMBU, como material de 
construcción. 
 
Generalmente  se  sostiene 
que  estas  propiedades 
físico‐mecánicas,  están 
determinadas  por  la 
gravedad  específica,  que 
depende  del  contenido  y 
diámetro  de  la  fibra,  así 
como  del  espesor  de  la 
ared p
 
del tallo o culmos.   
 
 
 
 
L
l
p
l
s
i
 
Culmo de guadua angustifolia
Fuente: foto del autor
Reconocimiento del bambú para su uso en la
construcción
Fuente: foto del auto
24
r
La densidad y el diámetro externo del tallo del bam
ser utilizado para predecir el modulo de ruptura y 
de  elasticidad,  con  una  alta  confiabilidad.  La 
ongitudinal es distinta en los nudos y los entrenud
es
bú, puede 
el modulo 
resistencia 
os. En los 
David  Trujillo,  profesor  de  la  Universidad  de 
ogotá  (Colombia),  con  respecto  
r  
l
nudos    más  resistente  y  durable,  porque  las  fibras  se 
entrecruzan,  en  cambio  en  los  entrenudos,  las  fibras  están 
dispuestas en forma paralela. 
 
El  ingeniero 
B   a  las  características  de
ta  unos  resultados  importantesresistencia  del  bambú,  apo
que  continu ción presento:
 
a  a  
POR COMPRESION: Para est
los nudos que tengan igualdad
introduce en una máquina q
a las fibras (la vara se pone 
fragmenta a una determ nad
que se encuentra el dato b
a  
 
u  
  de  
i  
usc
ESISTENCIA AL CORTE
 prueba se cortan cilindros entre
 en su diámetro y  longitud. Se
e lo comprime en forma paralela
 pie dentro de la maquina) y se
a fuerza, este es el momento en
ado. 
 
R : Parecido al anterior, se le introduce a 
se  
la maquina con cuatro triángulos de acero (2 abajo y 2 arriba), 
los  de  arriba  deben  estar  desfasados  con  los  triángulos  de 
abajo,  de  tal  forma  que  cuando  se  aplique  la  fuerza,  se 
generen cuatro planos de corte, la prueba termina cuand  
bambú se corta. 
La  resistencia  del  bambú  aumenta  al  llegar  a  la  madurez  
luego,  salvo  algunas  excepciones,  no    aprecia una 
modificación importante. 
o el
 
 
TRACCION:  El  bambú  tiene  más 
firmeza  a  la  tracción  en  la  zona 
s veces exterior en dos o tre
en el interior.  En  los  nudos  esta 
firmeza disminuye y más aun todavía 
cuando tienen más de 5 años. 
 
 
 
más que 
 
 
FLEXION
 
 
: Se someten a prueba generalme
a 10 cm. de diámetro con un grosor de pare 6 
cm. a 1.2 cm, con una luz de 3.60 m. 
 
Las deflexiones eran de: min.=1/25.9    
1/20.1, de la luz 
Prueba a tracción
Fuente: www.conbam.de
Prueba a compresión
n
d
te bambúes con 7 
del bambú de 0. 
máx.=1/16.1,
perpendicular a la
fibra
Fuente:
www.conbam.de
 promedio=
25
26
A  continuación,  se  señalan  los  resultados  obtenidos  en  los 
418
N/mm2.
ón: sigma 18 N/mm2. 
ulo de elasticidad 17900 N/mm
 
del   e
demás  de  estos  resultados,  el    Arq.
ue una varilla de hierro de 1 cm2 de
esiste la tracción de 40KN (kilo newton),
on una sección  te 216 
sión con todos estos datos, podemos asegurar que 
ante  un  gigante  en  resistencia  dentro  del  reino 
COMPARACION DE COEFICIENTES DE RESISTENCIA DEL BAMBU 
CON OTRAS MADERAS ensayos  realizados  por  el  Instituto  Alemán  de  pruebas  de 
materiales de construcción civil, de Stuttgart, en el pabellón de 
Zeri de Colombia, en EXPOHANNOVER en 1999, pero referido 
a otra especie de bambú llamada “macana”. 
 
1. Compresión: sigma 18 N/ mm2. 
Modulo de elasticidad 18400 N/ mm2. 
2. Tensión: sigma   N/mm2 
Modulo de elasticidad 19000   
3. Flexi
Mód
4. Cortante: TAU (sin cemento en
5. Peso especifico: 7.90 Kg/m3. 
 
Fuente: tomado   Arq. Mario Álvar
kunt‐ Ibagué Colombia). 
 
2. 
el cañuto) 1.1N/mm2. 
z U. “Bambusa Guadua 
  Mario  Álvarez    señala, 
 sección (menos de ½”), 
 una guadua (bambú) 
KN. 
A
q
r
c de 12 cm2 resis
 
En conclu
estamos 
vegetal: por ello al bambú es denominado “el Acero vegetal”. 
ESPECIE TRACCION COMPRESION FLEXION
BAMBU 2710 835 1700
ROBLE
BLANCO
810 490 490
EUCALIPTO 700 490 530
PINO OREJON
560 400 350
PINO BLANCO 560 240 280
ALAMO 230 200 340
GUAYACAN
NEGRO
746 956 _
ALGARROBO
NEGRO
375 482 _
CAOBA 368 513 _
CEDRO
MACHO
333 354 _
(_) No se encuentra la información al respecto.
Fuente: CE/P8283C649/FORESTALES/UNA Titulo: El Bambú como
Material de Construcción .Universidad Nacional Agraria- Perú.
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL BAMBU Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MATERIAL
RESISTENCIA DE
DISEÑO
(Kg/cm2)
MASA POR
VOL MENU
(Kg/m3)
RELACI DEON
RESISTENCIA
(R/M)
MODULO DE
ELASTICIDAD
(Kg/cm2)
RELACION
DE RIGIDEZ
(E/M)
HORMIGON 82 2400 0.032 127400 53
ACERO 1630 7800 0.209 2140000 274
MADERA 76 600 0.127 112000 187
BAMBU 102 600 0.17 203900 340
Fuente: http:/ingersoll-rand/compair/ap-may97/bamb-4.htm
27
 
COMPARACIONES 
 
FISICAS ENTRE EL BAMBU Y LA MADERA 
INDICE DEL MATERIAL
(K/N cm2)
MADERA
BAMBU CONIFERA
510
( DIN 407 T1)4
MODULO DE ELASTICIDAD 2.00 1.00
TRACCION/FIBRA 15.00 0.7
COMPRESION
FIBRA
Long=3.22 m
2.09 m
0.37 m
2.7
3.9
5.6
0.85
DEFLEXION
(prueba sin grietas)
10.0 1.00
CORTE 0.9 0.09
d= 12cm., d= 9cm.
A=50 cm2
W=100 cm3
I=70 cm40
_
Fuente: Ing. David Trujillo /Universid (Colomad de Bogotá bia).
RELACION DE DAÑOS E INTENSIDADES SISMICAS PARA 
CONSTRUCCIONES DE DIFERENTES TIPOS 
 
 
 
2.2.‐
FUENTE: Julio Kuroiwa libro: Reducción de Desastres
28
SELECCIÓN DEL BAMBU 
En sten más de 1 es de   y en 
el  Perú  existen  8  géneros  y    nativas*(18).  La  
“G e  las 
 
gú   en 
99 nes 
e  chas 
isp ores 
roporcion
 
 
 
 
 
provienen  del  Ecuador.    Para  los  parales  y  soleras  se 
eara la bambusa vulgaris y para el tejido del entramado 
  continuación  se  presenta  el  cuadro  descriptivo  de  las  espe r  en  el  diseño  del  proyecto  arquitectónico.
 la naturaleza exi 250 especi bambú
42  especies
uadua  Angustifolia”  está  considerada  como  una  d
mejores para ser usada en la construcción. 
Se
1
n  estudios  hechos  por  el  investigador  JUDZIEWICZ
9, señala que en América Latina se dispone de 11 millo
Hectáreas  cubiertas  de  bambú,  distribuidas  en  man
ersas.  Esta  gramínea  e  encuentra  en  may
es en Colombia,   y Venezuela. 
d
d
p
s
Ecuador
Como  en  el  lugar,  donde  se  desarrolla  el  proyecto  solo  hay
lantaciones  de    “Bambusa  vulgaris”  y  “Bambusa  Chusquea”
arrizo);  entonces  para  las  columnas  se  utilizara  la  caña  de
aquil (Guadua Angustifolia), traída del norte del Perú, o
 que se venden en los depósitos ubicados en  la Ciudad y
p
(c
Guay
de la
que 
empl
se utilizar
 
 
 el carrizo.  
 
 
cies  a  utiliza
Tipos de Bambú encontrados en el Perú
III Simposio Latinoamericano del Bambú
Guayaquil – Ecuador (2005)
Fuente: www.perubambu.org.pe
‐  Takahashi, Josefina Articulo “El Bambú en el Perú”‐ Pág. web: www.perubambu.org.pe 292005.*(18).
A
GUADUA ANGUSTIFOLIA  CHUSQUE  SPP. A BAMBUSA VULGARIS 
NOMBRE COMUN  Guadua,  Caña  de 
Guayaquil, Bambú.
NOMBRE COMUN Chusqu  Carrizo, Suro.e, NOMBRE COMUN Bambu,guafa
LUGAR  Ecuador, Colombia, Perú. LUGAR América  Central  y  del 
Sur.
LUGAR Se  extiende  desde 
México hasta chile. 
UTILIZACION  Construcciones  de 
diferentes tipos 
UTILIZACION UTILIZACIONTechos  y  muros,  En  soleras,  muros  y 
especialmente  en  los 
entramados.
entramados. 
DURABILIDAD  Resiste  muy  bien  a  los 
ataques de insectos.
CARACTERISTICAS
 
 
 
 
PARTICULARIDADES 
CARACTERISTICASCulmos  de  hasta  6  mts 
de  altura,    diámetro  de 
½  a  1½  pulgada  (0.1‐3 
cm) 
 
Esta  gramínea  se 
desarrolla en las riberas 
de  los  ríos  y  acequias.  
Interiormente  es  hueca 
entre nudo y nudo 
 
Culmos de 1,5 a 10 mts 
 
 
 
PARTICULARIDADES 
de  longitud,  con  un 
diámetro de 2 a 6 cm. 
 
 
Delgada  e  irregular, 
CARACTERISTICAS 
color verde y amarillo. 
Crece  en  suelos  con 
alto nivel freático 
 
Culmos  de  10  a  20  mts 
de  longitud,  con  un 
diámetro de 10 a 20 cm. 
PARTICULARIDADES  Nudos  relativamente 
próximos. 
FUENTE: Programa CYTED Titulo: técnicas mixtas de construcción con tierra /bambú y caña. ‐Fotos del autor
30
2.3.‐TRATAMIENTO O PRESERVACION DEL BAMBU 
 va a ser utilizado
de  preferencia  con
hacerse  al  ras  y
  el  nivel  del
a  un  tratamiento
  descomponer 
 con preservativos
como  el 
o o ningú
nas  rural
a 
tratam
mucha d e 
LA M  
Al seleccionar el bambú, que
de  construcción,  se  corta, 
tungsteno.  El  corte  debe 
primer  o  segundo  nudo,  sobre
cortado,  debe  someterse 
tiene  como  fin,  reducir  o
almidón o a un tratamiento
los insectos y hongos.  
 
El  curad
 como material 
  una  sierra  de 
  por  encima  del 
  suelo.  Una  vez 
  de  curado,  que 
el  contenido  de 
 químico contra 
tratamiento o  no  es  tan  efectivo 
  ero debido a su baj
almente  en  las  zo
r el cu mo:
 y el h
con 
más 
as 
en 
ue 
preservativos, p
utilizado  especi
 de hace
, al calor
  de 
n costo, es el 
es.  Existen  vari
mersión 
imple, q
orm
formas
el agua
rado co  en l mata,
umo. Por ser un 
 por in
iento s
no  requiere
breve. 
 
CURADO EN 
  técnica,  vamos  a  efinirlo  en  f
ATA: Después de cortar   
s  l  
y  ai unos   
a al 
se
uy dable,  pues 
 
 
MERSION  EN  EL  AGUA
los tallos, se deja
posible sobre los
30  cm.  En  esta
o se le cortan la
con ramas y hoja
otros  bambúes 
posición se le dej
recostado lo mas vertica
slado  del  suelo 
 
menos por un mes, lue
 le deja secar. 
g s 
los  tallos  no  se 
ramas y las hojas y 
 
Es  un  método  m
manchan y conservan.
CURADO  POR  IN
  recomen
:
cortados, son 
Ciudad de Pisco) por un tiempo no mayor de un mes, luego se 
deja secar. Este   ya que 
 tallos pierden su
AD A
  Los  tallos  recién 
sumergidos en agua (o en el mar en el caso de la 
métle 
los
 
 
 
 
 
 
 
 
odo no es muy recomendable,
 resistencia o se manchan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUR O  L CALOR: Este método tie
os  tallos.  Se  apl
altura de 30 a 4
 produzca contra
Curado por inmersió
m
n
.deFuente: www.conba
ne efectividad cuando se 
ican
0cm e
o ccio o 
fisura  en  el  bambú)   se  debe  tener 
presente ov i a    
quieren  enderezar 
sobre brasas, a una
riesgo de que el cal
l   con  sumo  cuidado 
, aunque se corr  el 
nes (agrietamiento 
 
r
,  es  por  eso  que 
o Chino que dice “B
siempre
 el Pr erb
se parte”.  
CURADO AL HUMO
mbú que no se dobla 
: consiste en ahumar las c
hasta  que  queden  cubiertos  exteriormente 
añas de bambú  
de  hollín.  Este 
31
método es muy usado en el Japón, aunque muy poco utilizado
n nuestro medio. Es una excelente opción. 
 
 o en algunos 
asos por los nudos, dado a que los insectos u hongos atacan 
or esos lados. 
xisten diversos métodos de tratamiento o preservación con 
roductos  químicos  y  los  más  conocidos  son:  el  método  de 
ncalado, el método Boucherie simple y el método Boucherie 
odificado. 
L  METODO  DEL  ENCALADO
e
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS Y HONGOS 
 
Como  el  bambú  esta  propenso  al  ataque  de  los  insectos  y 
hongos,  por  lo  tanto  deben  ser  preservados,  tanto  por 
insecticidas como fungicidas (contra hongos). 
ste tratamiento se debe hacer por los extremosE
c
p
E
p
E
m
 
E :  consiste  en  pintar  con  cal  (CA 
OH)2),  los  tallos  o  culmos  y  los  entramados  o  paneles  de 
ambú. Con este método se reduce la absorción de agua, que 
onlleva a una mayor resistencia contra los hongos. 
L  SIMPLE (por gravedad):
(
b
c
 
E  METODO BOUCHERIE  es un método 
instalación  y  económicamente  viable. 
n tanque abierto en la parte superior, al 
go de su pared. 
eficiente  de  fácil 
Consiste en utilizar u
cual se coloca en su parte inferior, un tubo metálico con una 
llave,  conectado  al  extremo  del  bambú,  por  medio  de  una 
sección de un neumático de carro. En este caso se debe tener 
cuidado  de  colocar  el  tanque,  en  un  nivel  más  alto  que  el 
bambú. Otra forma más simple es colocando verticalmente la 
caña  de  bambú  y  llenando  su  entrenudo  superior  con 
preservativo,  dejándolo  en  esa  posición  por  algunas  horas, 
hasta que baje a lo lar
 
EL  METODO  BOUCHERIE  MODIFICADO  (por  presión):Es 
parecido a la anterior , solo que el tanque que se emplea debe 
Tallos de bambú curados al humo
Fuente: www.conbam.de
 
32
33
ser  hermético  y  tiene  que  llevar  en  su  parte  superior,  una 
válvula de bicicleta, un medidor o indicador de presión y una 
apa  con  rosca,  por  donde  se llena  el  tanque  con  el 
reservativo hasta las ¾ partes. Posteriormente, se le aplican 
 aire portátil 
 más rápido 
  al  mismo 
G.C. 
 
S UTILIZADOS PAR PRESERVAR EL BAMBU 
Mathur  (director  de  la  ONE‐  India)  en  su  publicación  “casa 
durable de bambú” recomienda una composición preservante 
para el bambú y consiste en prepara 100 litros de agua, bien 
sea, 1 Kg. de pentaoxido de arsénico, 3 Kg. de sulfato de cobre 
y 4 Kg. de bicromato de potasio o también, con 4 Kg. de cristal 
de  cobre,  4Kg  de  bicromato  de  cobre  y  0.15  Kg.  de  acido 
acético. Eso si se debe manipular con sumo cuidado. 
 
 
A 
 
t
p
de 10 a 15 libras de aire, utilizando una bomba de
e las utilizadas en las bicicletas. Este método es el
  efectivo  que  permite  tratar  a  varios  bambúes
empo. 
l  Dr.  Shri. 
d
y
ti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
PRODUCTO
Método Boucherie Modificado
FUENTE: www.conbam.de
APLICACIÓN DEL BAMBU 
TRATADO 
CONCENT.
% 
ABSORCION 
Lbs./pie3 
Sal seca 
DURACION DEL 
TRATAMIENTO EN HORAS 
AÑOS DE SERVICIO 
ESPERADO 
1.-para uso a la intemperie y
en contacto con el suelo.
a.-postes para cercas, tarimas
etc.
b.-soporte para plantas.
A a C
E
A C
8, B-4
E-10
A, B, C
0.3 a 0.4
0.3
3-4
2
10-15
8-10
2.-construccion de viviendas.
a. Cerchas
Columnas.
b.-persianas, cielo
raso, paneles para
puertas.
A a E
F, G, H ,I
A y C-6
B-3, D-8
E-10
F, G, H-6 1-2
A a D-0
0.2 a 0.3
E 0.5
0.1-0.2
2-3 15-20
1 10
3.- refuerzos.
a.-refuerzo en concreto
b.-refuerzo en muros
recubiertos con barro.
F y F
D y E
6
D-6, E-8
0.2
0.2 a 0.3
1.2 25-30
2 10-15
4.- protección del fuego
a.-parte interna de la casa
b.- al aire libre.
J
J
25
25
2 a 3
2 a 3
6 a 8 15-20
6 a 8 10-15
A: Pentoxido de arsénico D: Acido Bórico G: Acido Bórico J: composición
cobre cristalizado Sulfato de Cobre Cristalizado Bórax antiséptica aSulfato de
Dicromato de sodio (1:3:4) Dicromato de Sodio (1 4) Dicromato de Sodio (2:2:0,5) prueba de fuego,5:3:
Acido Bórico
B: Sales de Bolinden E: Cloruro de zinc H: Acido Bórico sulfato de cobre
Dicromato de Sodio (1:1) (1:1) cristalizadoBórax
C: Sulfato de Cobre Cloruro de Zinc
Dicromato de Sodio F: Cloruro de Zinc I: Pentaclorofenato de Sodio Dicromato de Sodio
Acido acético (5,6: 5:6:0,25) Dicromato de Sodio (5: 1,5) ( 3: 1:5:6)
Fuente os Colombianos LTDA 1981: Oscar Hidal ago López “Manu l de construcción con Bambú”. Editorial Estudios Técnic
3.-EL BAMBU EN LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
34
La  nec el  medio  ambiente  e  las 
actual dado  a  la  gran   
ambiental, q esto 
en peligro la   
en  nuestro  planeta. 
E tonces  es  nte  y 
  estra 
  hacer una 
arquitectura  nible, 
eando  ales, 
técnicas  y    que 
enov ste 
  mbú 
c mo  la  alternativa  para 
arquitectura 
nib     iples 
razones  entre  las  cuales 
podemos me  
 
 
esidad  de  preservar 
es   
es  una  d
contaminación
ue    pu
biodiversidad
preocupaciones,
ha
n urge
necesario de  nu
parte  
soste
empl materi
energías
sean  r
contexto
ables.  En  e
surge    bael
o
una 
soste le por  múlt
ncionar:
Propicia la existencia y sostenibilidad de la flora y la 
fauna. 
 
Protege el ecosistema y la biomasa. 
 
Regula el caudal de las aguas de lluvia, evitando las 
erosiones. 
Es  un  recurso  sostenible  dado  a  la  alta  densidad  de 
culmos
llo, dando  iomasa e le 
ermitirí ide era, 
itando a,    de 
 bosq mb
 
  por  área  que  se  forman  al  sembrar  un  solo 
ta
p
ev
los
origen a una b
a  ser  un  sustituto 
  su  tala  indiscriminad
ues y el desequilibrio a
 considerable qu
al  de  la  mad
la  deforestación
iental. 
Sirven  cientemente  como  muros  biológicos  de 
contención, que   las socavacio l suelo. 
 
efi
controlan nes de
Se le considera como una bomba de alma enamiento 
de agua en el tallo n el sistema rizom
 
c
 y e a.  
Es un regulador de alance del oxigeno y monóxido 
de carbono en la atmósfera. 
 
 el bamb  también permite   una arquitectura 
 porque: 
 
 b  el 
Además ú   generar  
sostenible,
Es  un  recurso  na que  como  mate rve  para 
desarrollar una   bioclimátic mbiental 
tural  rial  si
construcción a   ay
que beneficia al ser humano. 
 
Es  un  recurso  renovable,  ya  que  a  diferencia  de  la 
talando el árbol, el bambú solo madera que se obtiene 
se poda para que nuevamente retoñe. 
 
Es  un  recurso  sustentable,  no  solo  porque  pre
dad, 
senta 
cómoda 
joramiento  y 
mpo de su 
duración. 
una vivienda fresca, sana, segura, de cali
y  confortable;  sino  también  por  el  me
mantenimiento que se le puede dar en el tie
Retoño de bambú
Fuente: www.conbam.de
35
36
36
Una forma de sostenibilidad arquitectónica
Bambú- Estructura Modular
Parque de las Leyendas
Lima- Perú
Fuente: foto del autor
 
Genera un ahorro en recursos económicos, porque es 
ce en el lugar y es de fácil 
rto  que  se  necesita  de  la 
ra aprender a usarlo, pero 
  de  materiales  ni  equipos 
un recurso natural que cre
adquisición.  Si  bien  es  cie
mano de obra calificada p
no  es  necesario  el  empleo
sofisticados. 
 
a
Genera un ahorro energéti ar
a material de construcción,
energía.  además  con  su v
energético  en  aire  acondi n c
debido  al  cambio  brusco 
Pisco,  ya  que  el  bambú 
térmico, debido a las cámar  
cavidad hueca, dando fresc
noche. 
 
co, ya que p a convertirlo 
 no se hace mucho gasto de 
  uso  se  e ita  el  gasto 
cionado  o  e   calefa ción, 
del  clima  en  la  ciudad  de 
actúa  como  un  aislante 
as de aire que almacena su 
ura en el día y abrigo en la 
El bambú genera pocos  corteza 
que eliminar. 
 
desperdicios y ninguna 
En  la  construcción  de  viviendas  con  este  sistema 
(Quincha  mejorada  con  Bambú),  no
mucha  energía,  a  excepción  del 
transporte. 
  se  requiere  de 
 
requerido  en  el 

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  • 4.           El  presente  trabajo  lo  dedico  a  todas  aquellas  personas, que utilizan los recursos naturales, para  construir  sus  viviendas  y  hacer  con  su  propio  esfuerzo, un hábitat digno y seguro.     Autoconstrucción de viviendas    Tambo de Mora‐ Perú  Fuente: www.rctambodemora.blogspot.com 
  • 5. RESUMEN    La  necesidad  de  preservar  el  medio,  es  crucial  en  los  momentos actuales, dado a la gran contaminación ambiental,  que ha incidido en un desequilibrio ambiental y en un extraño  cambio climático, originando no solo alteraciones geográficas,  sino también generando múltiples necesidades básicas para la  sociedad, como la falta de vivienda y poniendo en peligro la  biodiversidad en nuestro planeta.    Ante esta situación el sistema de construcción no convencional  de una vivienda de quincha mejorada con bambú, cumple con  este propósito fundamental, amparado sobre los tres pilares  básicos  de  una  arquitectura  sostenible  y  sustentable:  el  respeto al medio ambiente, el bajo costo y el gran bienestar  que brinda al ser humano.  Para cumplir con este fin la propuesta arquitectónica se basa  en las siguientes consideraciones:      ∗ Este  sistema  nos  brinda  la  posibilidad  de  realizar  fácilmente  autoconstrucciones,  utilizando  recursos  naturales locales, equipos y herramientas simples y con  una  orientación  técnica  básica  no  tan  prolongada,  cualidades  que  le  permiten  ser  una  vivienda  de  bajo  costo,  segura,  de  calidad,  fresca  acorde  al  medio  ambiente y con mucho ahorro energético.  ∗ A  través  del  desarrollo  de  este  proyecto,  se  han  planteado  características  fundamentales  en  forma  sencilla  y  clara  respecto  al  manejo  sistemático  del  diseño y la construcción de una vivienda empleando el  bambú.    Conforme  se  vayan  conociendo  las  bondades  y  cualidades de materiales naturales, como el bambú, se  podrán  generar  nuevos  modelos  constructivos  a  pequeña y gran escala, más seguros y en menor tiempo  proporcionando calidad de vida a los seres humanos en  reciprocidad con el medio ambiente.  .
  • 6. CONTENIDO  CAPITULO I.‐ MARCO PRELIMINAR  1.‐INTRODUCCION............................................................1       1.1.‐ Identificación del Problema.................................3       1.2.‐ Justificación del Problema………………………………..5                           5.‐ Programación Arquitectónica............................................48       1.3.‐Objetivos: Generales y Específicos.......................7    CAPITULO II.‐ MARCO METODOLOGICO   1.‐ Tipo de Investigación.................................................8   2.‐ Fases del Desarrollo de la Investigación....................9    CAPITULO III.‐ MARCO TEORICO  1.‐ Antecedentes del Bambú como Material de  Construcción...................................................................10        1.1.‐ Breve Reseña Histórica......................................11        1.2.‐ Principales Construcciones Tradicionales y      Modernas.................................................................17        1.3.‐ Sistemas Tradicionales de Construcción en Quincha        o Bahareque...............................................................21                 2.‐ Pautas Previas al empleo del Bambú……………………….23         2.1.‐ Características especiales.................................23         2.2.‐ Selección del Bambú.........................................29         2.3.‐ Tratamiento y Preservación..............................31  3.‐ El Bambú en la Arquitectura Sostenible.....................35    CAPITULO IV.‐ PLANIFICACION DEL DISEÑO    ARQUITECTONICO  1.‐ Exposición de motivos................................................37  2.‐ Características físico‐ espaciales:         2.1‐2.2 ‐Ubicación y Descripción Geográfica……..…...……..38         2.3‐2.4. Estudio del sitio y Microzonificación sísmica.......39  3.‐Variables del Contexto........................................................40                       4.‐ Determinación de Necesidades y Actividades...................47    CAPITULO V.‐ FORMULACION DE CRITERIOS DE DISEÑO  ARQUITECTONICO  1.‐ Síntesis Conceptual………………..…………………………………......49  2.‐ Proceso Participativo.........................................................49  3.‐Variables específicas del Diseño Arquitectónico................50  4.‐ Variables propias del diseño arquitectónico…………………..51             4.1‐ Ventajas del Sistema de Quincha Mejorada con        Bambú….....................................................................54  5.‐Variable especificas del comportamiento del objeto  Arquitectónico……………………………………………………………………..55     CAPITULO VI.‐ DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO  1.‐ Ficha Técnica……..………………..………………………………….........57  2.‐Memoria Descriptiva...........................................................58        2.1.‐ Descripción del Proyecto Arquitectónico…………………58        2.2.‐ Descripción del Sistema Constructivo Propuesto…....59        2.3.‐Detalles Constructivos................................................60        2.4.‐ detalles Estructurales…………………………………..….……..66        2.4.‐ Especificaciones Técnicas…….………………………….……..69  CONCLUSIONES………………………………….………………………….…….75  GLOSARIO…………………………………………………………………………….78  BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………...80  ANEXOS  PLANOS ARQUITECTONICOS 
  • 8. INTRODUCCION   A  partir  de  la  consolidación  de  los  asentamientos  humanos, que dieron origen a las ciudades, el gran problema  del  ser  humano,  ha  sido  la  falta  de  vivienda.  Entre  sus  principales  causas  podemos  señalar:  el  desordenado  y  desmesurado  crecimiento  poblacional,  la  falta  de  recursos  económicos,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  contaminación  ambiental  que  ha  originado  una  serie  de  desequilibrios  ambientales  y  que  sumados  a    los  fenómenos  naturales  (volcanes,  tsunamis,  huracanes  y  sismos),  han  dejado como consecuencia la destrucción masiva de viviendas  en  muchos  países,  como  sucedió  recientemente  en  el  Perú,  específicamente en la Ciudad de Pisco, que fue devastado por  el  terremoto  del  15  de  agosto  de  2007  y  el  cual  ha  sido  la  motivación  para la elaboración del presente trabajo*(1).  Siendo testigo de esta trágica realidad y como una forma de  proporcionar un aporte a la solución de este gran problema,  propongo  la  aplicación  de  un  Sistema  de  Construcción  Alternativo  de  Viviendas  empleando  el  bambú,  teniendo  en  cuenta que cumple con los principios de sostenibilidad, ya que  este material se adquiere directamente de la naturaleza, a un  menor costo energético y medioambiental.     Si bien es cierto, que en el Perú este sistema constructivo no  es  una  novedad,  ya  que  existen  grupos  de  profesionales  empeñados  en  la  divulgación  de  esta  iniciativa,  como  la  Sociedad  Peruana  del  Bambú,  PeruBambu,  CEAS  (comité  episcopal  de  asistencia  social),  entre  otros.  *(2);  pero  en  particular  en  la  Ciudad  de  Pisco,  este  sistema  no  es  tan  conocido.    Somos  conscientes  que  la  solución  de  este  problema,  no  es  exclusiva de los arquitectos, ni de los ingenieros. Su solución  integral  solo  sería  posible,  si  se  da  un  cambio  estructural  y  profundo  de  esta  sociedad,  en  todos  sus  aspectos.  Para  eso  todos  debemos  brindar  nuestro  apoyo  a  su  solución  y  con  mayor razón como futuros arquitectos, no solo pensemos en   realizar  obras  majestuosas  que  impresionen  al  mundo  sino  también se le debe brindar un espacio a la solución de otras  necesidades que padecen muchos seres humanos, como es la  falta de vivienda, especialmente para los sectores más pobres  y marginados de esta sociedad.    En  la  actualidad  es  algo  inconcebible  y  paradójico,  que  mientras por una parte, en el mundo aumenta la riqueza y se  producen avances vertiginosos en el campo de la ciencia y la  tecnología, por otra parte la solidaridad, la sensibilidad y las  consideraciones  humanas,  cada  vez  se  van  reduciendo  más.  Ante esta situación, es necesario rescatar los valores humanos  y así poder compartir nuestros sueños con los que ni siquiera  tienen espacios donde soñar.     En estas circunstancias, hubiese sido conveniente proponer un  sistema  alternativo  para  la  construcción  masiva  de  viviendas  en esta ciudad, pero existen muchas limitaciones, empezando  por  la  base  legal  específica  para  la    utilización  del  bambú,  como material de construcción y que en el Perú todavía está  en  proyecto.  Es  por  eso  que  con  estas  restricciones,  solo  *(1) Autor Br Ángela Orosco, Contacto directo con las Fuentes durante el periodo de pasantías  abril‐ agosto de 2008 realizadas en la ciudad de Pisco ‐ Perú.  *(2) Información obtenida de fuentes directas, tomado de la experiencia visual y comunicación personal con los organismos mencionados. 1
  • 9. propongo el diseño arquitectónico de una vivienda, con el solo  propósito de dar a conocer, las ventajas y beneficios que nos  brinda el Bambú como material resistente y de bajo costo; así  como  el  de  desterrar  ese  errado  y  falso  concepto  de  considerarlo  como  un  material  de  uso  marginal  y  exclusivo  para los pobres.     Como sostenía Julius NYERERE (presidente de Tanzania ‐1988):  “La gente… insiste en esperar por un tejado de hojalata y tierra  europea, es decir cemento. Si hemos de progresar…tendremos  que superar, estos bloques mentales… la mayoría de la gente,  no  cuenta  con  medios,  para  comprar  una  casa  de  cemento.  Por  consiguiente,  si  no  lo  ayudamos  a  construir  una  casa  mejorada,  a  partir  de  los  materiales  tradicionales…  no  habremos  hecho  nada,  por  ayudarlos  a  vivir  en  una  casa  decente” *(3).             Situación de los sectores más pobres en el Perú Fuente: Julio Kuroiwa- libro: Reducción de desastres Editorial Bruño- Año 2005        *(3) Jorge Luis de Olarte Tristán, Tesis “Componentes Estructurales con Tierra Cruda” Pag10 .Universidad Nacional de Ingeniería UNI Lima – Perú 1991. 2
  • 10. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  A raíz del terremoto de agosto de 2007, el déficit de  vivienda,  en  la  ciudad  de  Pisco  ‐  Perú,  llego  a  situaciones  alarmantes  y  caóticas.  A  pesar  de  que  muchos  países  y  diferentes organismos internacionales acudieron en su ayuda,  como  siempre:  la  mala  política  y  la  tradicional  burocracia,  hacen que esta ayuda no sea efectiva y no llegue a beneficiar a  los miles de damnificados.    Actualmente  muchos  de  ellos  siguen  alojados  en  refugios  improvisados  (módulos  de  vivienda,  carpas,  entre  otros),  de  una calidad rudimentaria y con una provisión tan inadecuada  de agua e higienización, que ponen en riesgo la salud y la vida  de  estas  personas,  especialmente  de  niños  y  ancianos,  generando  así  un  ambiente  de  inseguridad  ,  hacinamiento  y  problemas de orden social. Carpas improvisadas después del desastre en la ciudad de Pisco -Perú Fuente: foto del autor Destrucción total de una vivienda en adobe Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de Pisco- Perú.       Al  comparar  los  informes  emitidos  por  los  organismos  nacionales,  como  el  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil(INDECI),  el  Centro  de  Investigaciones  Sísmicas  y  Mitigación  de  Desastres  (CISMID),  la  Comisión  Nacional  de  Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), así como de  algunos  organismos  internacionales  como  el  Servicio  Geológico  de  los  E.E.U.U.  (USES)  y  la  Universidad  de  Tokio  (Japón) , se  puede afirmar que el terremoto del 15 de agosto  de 2007, fue de magnitud 7.9 en la escala de Richter (MI), con  3
  • 11. más de 2 minutos de duración, cuyo epicentro se  localizo a 60  km al Noroeste de la ciudad de Pisco y a una profundidad de  40  Km.  hacia  el  mar  y  que  según  el  Instituto  Nacional  de  Estadística del Perú (INEI) el terremoto dejo como saldo en la  ciudad de Pisco: 54.855 damnificados, 331 fallecidos, muchos  desaparecidos y más de un millar de heridos, 8.734 viviendas  destruidas (66% del total), 4.511 viviendas afectadas (34% del  total) *(4).      Después  de  analizar  esta  realidad  se  puede  identificar  y  comprobar dos aspectos de una sola problemática: una, el ser  humano, la población, la sociedad; y la otra es su hábitat, el  lugar donde vive.    Ante este escenario y otras que por lógica se pueden repetir  en  el  futuro,  solo  queda  aplicar,  las  recomendaciones  propuestas hace más de una década por el programa de las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  sobre  las  experiencias  y  técnicas  desarrolladas  para  la  Reducción  De  Desastres  Naturales.  Así  como  también  otros  aportes  experiencias y técnicas desarrolladas en situaciones similares,  para reducir la magnitud de los daños.                                                    Destrucción parcial de una vivienda de materiales convencionales a causa del terremoto de 2007 en la ciudad de Pisco- Perú. Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de Pisco- Perú. *(4) Municipalidad Provincial de Pisco – Peru, Folleto informativo sobre la Reconstrucción Sismo 15 de agosto de 2007 Archivo General 2008 4
  • 12. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA    Con el fin de determinar las causas que originaron  la destrucción masiva de viviendas en la Ciudad de Pisco, se  realizaron diversas investigaciones por parte de los organismos  pertinentes  como  el  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  (INDECI) y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación  de Desastres (CISMID). Ambos coinciden en señalar que fueron  por las siguientes razones:    Estas  viviendas  en  su  mayoría  fueron  hechas  con  grandes bloques de tierra (Tapial) y otras de adobe, sin  una buena disposición estructural.  Las  viviendas  hechas  con  el  sistema  constructivo  de  quincha  (pared  entretejida  de  caña  y  revestida  con  barro), en su mayoría colapsaron debido a la antigüedad  de su construcción.  De las pocas viviendas hechas de material convencional  (cemento, ladrillo, acero) que colapsaron, se debieron a  que  estructuralmente  tuvieron  fallas,  como  el  de  columnas cortas (columnas para un solo piso)  y el de no  prever la incorporación de más pisos a la edificación.  La falta de reparación y reforzamiento de la estructura  de  estas  construcciones,  como  una  forma  de  prevenir  los desastres naturales.   La  falta  de  técnicas  y  métodos  de  microzonificación,  para la ubicación de las construcciones en lugares más  seguros.  Por  falta  de  un  plan  de  desarrollo  urbano  y  acondicionamiento territorial.                          Arriba: Destrucción total de vivienda hecha con adobes Abajo: Vivienda en mampostería de ladrillo, colapsada por Falla estructural de columnas cortas. Terremoto de 2007 en la ciudad de Pisco- Perú Fuente: Archivo de imágenes Municipalidad Provincial de Pisco- Perú.                                 5
  • 13. Ante esta situación y conociendo la realidad socio‐ económica  de  los  pobladores  de  esta  Ciudad,  propongo  un  sistema  de  construcción  de  una  vivienda  en  quincha*(5)    mejorada  con  bambú,  como  una  alternativa  arquitectónica,  estructural  y  tecnológica:  por  su  bajo  costo,  porque  se  adapta  bien  a  las  condiciones climatológicas del lugar, porque es un material de  uso constructivo sostenible, se aplica a la autoconstrucción y  es de menor vulnerabilidad a los sismos.    Se  hace esta  propuesta  no  solo  para  generar nuevas  formas  arquitectónicas, estructurales y tecnológicas, sino con el fin de  integrar y revalorar las tecnologías tradicionales existentes.    Otro  de  los  fundamentos  de  esta  propuesta  se  orienta  a  reducir:    El empleo de la Tapia y el Adobe, que por su excesivo  peso, es vulnerable a los movimientos sísmicos.  El  uso  de  la  madera,  que  por  su  alto  costo  y  su  tala  indiscriminada  perjudica  al  poblador  y  al  medio  ambiente.  El  empleo  de  los  llamados  “materiales  nobles”  (cemento, ladrillo, acero) , la mano de obra calificada,  los  equipos  sofisticados  y  los  altos  honorarios  profesionales  que  elevan  tanto  el  costo  de  las  viviendas,  que  no  están  al  alcance  de  los  sectores  populares y marginados.       En  la  ciudad  de  Pisco  (Perú),  el  bambú  ha  sido  empleado  ocasionalmente  como  un  elemento  estructural  complementario  (pórticos,  soportes  para  techos  etc.),  razón  por la cual es poco conocido como material de construcción.    Sabiendo que esta zona está considerada de alta sismicidad*(6)   es  necesario  aplicar  las  medidas  correctivas  en  los  sistemas  constructivos,  considerando  el  proceso  de  crecimiento  y  la  consolidación urbana. De esta forma, se podrá contribuir a la  prevención  de  desastres  y  reducción  de  peligros  para  las  personas y las construcciones.    El bambú como soporte estructural en una oficina de la Municipalidad Distrital de San Clemente en Pisco- Perú. Fuente: foto del autor   *(5) Quincha. Pared entretejida de caña y revestida con barro. Tomado del folleto del  Centro de estudios y prevención de desastres (PREDES) La casa de quincha mejorada  ¿cómo construirla? Lima‐ Perú 1993.  *(6) Mapa de zonificación sísmica de la Ciudad de Pisco – Perú  presentado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ,el Instituto Geográfico Minero y Metalúrgico  (INGEMET)  y las Sociedad Cesel. Ingenieros en 2007 .Archivo General de la Municipal Provincial de Pisco. 6
  • 14. 7 OBJETIVOS  OBJETIVOS GENERALES  Diseñar  un  Proyecto  Arquitectónico  con  un  Sistema  Alternativo  de  Construcción  no  convencional  de  una  vivienda  en  quincha  mejorada  con  bambú  ,como  una  manera  de  motivar  e  incentivar,  el  empleo  de  esta  gramínea, en edificaciones de bajo costo, bioenergética  y sismo resistente.    Desarrollar  una  propuesta  viable  para  satisfacer  las  necesidades  de  viviendas,  articulando  la  arquitectura  con el contexto.  OBJETIVOS ESPECIFICOS Facilitar a los grupos de baja capacidad económica, los  medios  necesarios  para  mejorar  sus  condiciones  de  habitabilidad.  Proponer  un  modelo  de  vivienda  que  satisfaga  la  necesidad  de  la  población,  utilizando  un  sistema  alternativo de construcción no convencional.  Hacer  del  bambú,  un  material  alternativo  de  construcción,  reconocido  por  sus  propiedades  y  cualidades, bajo costo y resistencia a los sismos.  Mejorar la tecnología tradicional, incorporando nuevos  componentes  estructurales  utilizando  los  recursos  locales,  para  evitar  los  excesivos  gastos,  en  la  adquisición de materiales convencionales.  Promover  una  arquitectura  propia  y  sostenible,  para  reducir la dependencia foránea.  Desterrar los prejuicios sociales y el falso concepto que  se tiene del bambú, producto del desconocimiento de  sus  características  y  cualidades  como  un  material  alternativo de construcción.  Establecer  un  punto  de  partida  para  futuras  investigaciones    Estructura de bambú hecha en el Eje cafetero de Colombia Fuente: www.conbam.de      
  • 16. 1.‐TIPO DE INVESTIGACION  Esta  investigación  se  sustenta  en  dos  aspectos  fundamentales: el trabajo de campo y el trabajo en oficina. El  primero,  en  contacto  directo  con  la  realidad  y  el  segundo  mediante  una  serie  de  consultas,  a  documentaciones  bibliográficas y a medios audiovisuales o electrónicos (páginas  Web).    Se utilizará el Método Deductivo, es decir que después de un  proceso  de  análisis  y  síntesis  de  toda  la  información  (datos  escritos, imágenes, esquemas, gráficos, planos etc.) se llega a  la sistematización deseada.    Este trabajo se inicia con un breve diagnostico para identificar  el  problema  y  fijar  los  objetivos  (generales  y  específicos)  a  desarrollar.  Luego  se  plantea  la  Metodología  de  la  investigación, ya descrita.    Para el análisis y síntesis de la parte teórica, se procede a la  recolección de datos referidos a los antecedentes del bambú,  como material de construcción, presentando como evidencia  algunas  construcciones  tradicionales  y  modernas,  de  más  significación para la Arquitectura.    También  se  resaltan  algunas  recomendaciones  importantes,  antes de usar el bambú como material de construcción.    Con respecto a la elaboración del Plan de Diseño, se empezará  con un análisis de los problemas, necesidades, potencialidades  y limitaciones, que presenta el lugar escogido para tal fin, así  como  las  variables  propias  del  diseño,  para  determinar  el  programa arquitectónico.    Para la formulación de los Criterios de Diseño Arquitectónico,  se  hace  un  breve  diagnóstico  contextual  y  de  sus  variables:  formal,  espacial  y  funcional,  para  orientar  el  proceso  de  investigación.    Se  continúa  con  el  desarrollo  del  proyecto,  elaborando  una  Memoria Descriptiva teniendo en cuenta las especificaciones  técnicas,  los  detalles  constructivos  y  la  recolección  del  expediente grafico.    Se  finaliza  esta  investigación,  señalando  las  conclusiones  finales y las recomendaciones pertinentes.                       8
  • 17. 9 1.‐SINTESIS METODOLOGICA MARCO GENERAL ANALISIS CENTRAL PROBLEMA CONSIDERACIONES GENERALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VERIFICACION ANALISIS REFERENCIAL 2.‐FASES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  El  trabajo  de  investigación  se  desarrolla  por  fases  muy  definidas:      1. Elección del Tema  2. Definición de Objetivos  3. Recopilación de Información  4. Conceptos Básicos   5. Planificación de Diseño Arquitectónico.  6. Formulación del Diseño Arquitectónico.  7. Desarrollo del Proyecto. 
  • 19. 1.‐ANTECEDENTES DEL BAMBU COMO MATERIAL  DE CONSTRUCCION                  Desde hace mucho tiempo ,el bambú ha sido útil a la  sociedad en diversas formas: como alimentación, producción  de  etanol,  alcohol,  celulosa,  en  la  fabricación  del  papel‐  carbón,  en  la  preparación  de  medicinas,  “sumideros”  de  carbono, control de erosión, en la confección de vestidos, en  una  variedad  de  canastas,  mobiliario,  utensilios,  embarcaciones( lanchas y botes), etc. Para lo cual existe una  vasta información por medios escritos, medios audiovisuales y  electrónicos, especialmente en los países asiáticos.    En  relación  al  continente  americano  existe  muy  poca  información  literaria  técnico‐científica  sobre  la  utilización  tradicional  del  bambú  como  material  de  construcción  de  viviendas.  Las  pocas  referencias  solo  se  obtienen  en  algunas  revistas  relacionadas  con  la  cultura  China  o  en  forma  sarcástica y despectiva a través de película de cine “Tarzan en  el África”, donde presentaban las imágenes de  unos negros en  que huían despavoridos cuando los leones de un solo zarpazo  destruían sus humildes chozas hechas de bambú*(7). En cambio  cuando se empiezan a difundir las primeras películas chinas de  artes  marciales,  se  pueden  observar  grandes  templos,  mansiones y hermosas viviendas hechas de bambú.    De  esta  comparación  podemos  identificar  dos  concepciones  opuestas:  mientras  en  América  se  consideraba  al  bambú  de  uso para las viviendas de los pobres, en el continente asiático  eran para los ricos.    Recién al termino del siglo XX, ante la destrucción masiva de  viviendas  por  causa  de  los  fenómenos  naturales,  y  por  esa  “valentía“,  digámoslo  así  de  resistir  a  esos  embates  protegiendo la vida humana, al bambú se le da el valor que se  merece;  gracias  a  la  labor  de  muchos  artesanos,  investigadores, arquitectos e ingenieros.          Artículos y mobiliario hechos con bambú. Fuente: 1.- www.Lars bambussem design.com 2.- foto del Autor. 3.-www.tuexperto.com 21 3 *(7) Revista envió digital Pág. Web‐ www.envio.ni ‐  Artículo: Los Mil y un Usos Milenarios del Bambú, autor: Raquel Fernández  1994. 10
  • 20. 1.2.‐BREVE RESEÑA HISTORICA  El bambú ha sido utilizado hace más de 5.000 años  según  sostienen  algunos  investigadores,  pero  solo  como  un  componente  estructural  (pórticos  y  soportes)  en  las  edificaciones  de  los  primeros  centros  urbanos,  poblados  por  los  primeros  grupos  sociales  de  Mesopotamia,  Egipto,  India,  Perú, China y Centroamérica.    Para otros, como es el caso de la civilización China, su uso se  remonta a la Edad de Piedra, por las esteras y cestas hechas de  bambú  descubiertas  en  las  excavaciones  de  la  ruinas  de  Hemodu y Shishan (provincia de Zhejiang, cerca de Shanghái)  hace mas de 5.000 años*(8).     Existen  narraciones  populares  donde  mencionan  que  en  la  China hace 2.000 años,  existía  una  especie  llamada  “Ti‐  Chu”  de  3.5  metros  de  diámetro.  También  existen  otros  documentos,  como  la  del  navegante  Marco  Polo, que  en sus crónicas  menciona haber encontrado en la India, bambúes de 45 cm.  de diámetro y 80 metros de longitud, que se utilizaron en la  construcción de embarcaciones*(9).    Lo  cierto  es  que  el  bambú  ha  desempeñado  una  función  realmente  fundamental  en  el  desarrollo  de  la  civilización  y  cultura  China,  porque  supieron  aprovechar  desde  tiempos  ancestrales,  las  bondades  que  brinda  esta  gramínea  natural,  y  más  aun  se  debe,  al  gran  apoyo  técnico y financiero por parte de  su gobierno.    Como parte de esta información no solo se pueden señalar a  millones  de  viviendas  de  todo  tipo,  hechas  con  bambú,  sino  también  a  obras  majestuosas,  como  el  maravilloso  Templo  Chino de Kunming, construido en el año 1280, el de Taj Majal  que se empezó a construir en el año de 1631.    La China es considerada como el mayor exportador industrial  del mundo, en todo tipo de obras hechas a base del bambú y  actualmente tiene proyectado exportar a Japón, Rusia, E.E.UU  y  Europa,  el  gran  descubrimiento  industrial  de  tablas  de  Columna de bambú (Casa tradicional japonesa Kano Shoju-An ) Fuente: http//moleskinearquitectonico.blogspot.com Paredes de bambú (casa tradicional japonesa de té Kano Shoju-An) Fuente: http//moleskinearquitectonico.blogspot.com *(8) ‐(9)  Flores Guillen. Tesis  “Domo Geodésico de Bambú” –Universidad nacional de Ingeniería UNI‐ 2003. 11
  • 21. bambú contrachapado para muebles, pisos, paredes, puertas,  techos, refuerzos de hormigón, etc.     En  América,  especialmente  en  el  Perú  (época  Pre‐  Incaica)  y  Centroamérica  (Olmecas,  Toltecas,  Aztecas  y  Mayas),  se  han  encontrado vestigios de usos del bambú, que datan de unos  5.000 años de antigüedad*(10).    Desde el tiempo de los Pre‐Incas, en el Perú ya se utilizaba el  bambú,  como  uno  de  los  elementos  estructurales  en  la  construcción de viviendas, especialmente en la costa .En uno  de los descubrimientos modernos más asombrosos, realizado  hace  más  de  una  década,  se  ubico  una  ciudadela  llamada  “CARAL”  (Supe‐Lima),  considerada  actualmente  como  “La  Ciudad más antigua de América” y tal vez, las construcciones  piramidales  más  antiguas  del  mundo*(11).  Es  decir  al  mismo  tiempo  que  los  Mesopotámicos  diseñaban  sus  primeras  ciudades  y  antes  que  los  egipcios  levantaran  sus  famosas  pirámides, ya en Caral existían este tipo de edificaciones (solo  son  proyecciones  de  algunos  historiadores,  arqueólogos,  antropólogos  y  arquitectos,  dado  al  corto  tiempo  de  su  descubrimiento).    Las  pirámides  de  Caral  están  construidas  como  plataformas  superpuestas, con piedras y barro contenidas en redes de fibra  vegetal  (bambú).  Lleva  un  armazón  de  palos  de  huarango  (árbol  peruano)  cruzado  con  caña,  parecido  a  la  quincha  y  recubierto con una capa de barro gris.    Así  como  este  tipo  de  construcciones,  también  han  sido  descubierto  en  muchas  ciudadelas  de  la  costa,  como:  los  restos  de  la  Cultura  Mochica,  plasmados  en  las  famosas  “Tumbas Reales del Señor De  Sipan”  (Lambayeque)  la  ciudadela de “Chan Chan” (la  libertad),  compuesta  por  edificios  monumentales  y  grandes  templos,  con  paredes  de  quincha  (caña  con  barro),  con  techos  del  mismo  material,  soportados  por horcones de madera, las  edificaciones de Pachacamac  (Lima) Nazca y Paracas (Ica),  y  otras  construcciones  pequeñas ubicadas a lo largo  de la costa peruana.  Uso del bambú en la Tumba del señor De Sipan. Museo de Sitio Ernst w.Midedendorf. Lima- Peru Fuente: foto del autor         En  la  época  de  la  Colonia  (siglo  XVIII),  cuando  los  españoles  llegan  a  América  y  al  hacer  sus  primeros  recorridos,  se Ciudad de Caral - pórticos de Madera y Bambú Fuente: www.holidaytravel.com *(10).  Info Bambú‐ Especies y Taxonomías‐ contenido desarrollado por Raphael Moras de Vasconcellos Pág. web: www.bambubrasileiro.com 2005.  *(11).  Ing. Arbocco Valderrama Hernán. Proyecto de Investigación: Sistema Constructivo no Convencional “Cañacreto”  ‐ Universidad Nacional de Ingeniería UNI‐ 1993. 12
  • 22. quedaron asombrados, al ver por primera vez casas flotantes  hechos con bambú, en las riberas del rio Guayas, que en esa  época pertenecía al Incanato del Perú (ahora perteneciente a  Ecuador) y se cree también que por existir extensos bosques  de bambú en sus riberas, dio origen al nombre de Guayaquil  que significa “rio de caña”.     En este tiempo, los españoles llegan a mejorar la técnica  rudimentaria de la quincha nativa, con columnas de madera,   paredes entretejidas de caña y revestidas con barro. De esta  forma se  empiezan con la  construcción  masiva de  viviendas, dando  origen a las  grandes ciudades  como Lima,  Trujillo, Ica,  Arequipa y otras  ciudades de la  costa Peruana.        En  la  época  Republicana,  con  el  descubrimiento  de  los  materiales  convencionales  (concreto,  ladrillo,  acero...  etc.)  aparece un nuevo sistema de construcción, cuya supremacía  ante otros sistemas constructivos se mantiene todavía a nivel  nacional.  En  la  década  de  los  90  se  produjeron  grandes  desastres  naturales en muchos países, produciendo miles de muertos y  una  masiva  destrucción  de  viviendas,  como  sucedió  con  los  terremotos  ocurridos  en  Maharashtra  (India)  en  1993,  en  Puerto Limón (Costa Rica) en el año de 1991, Armenia y el Eje  Cafetero (Colombia) en 1999,  lugares donde la presencia del  bambú  fue  determinante,  como  refugio  inmediato  de  damnificados.     Al realizar las investigaciones relacionados con estos sismos de  una forma casual, se descubren las excepcionales cualidades  del  bambú,  como  sucedió  en  el  terremoto  de  7.7  grados  de  magnitud, que sacudió a Puerto Limón (Costa Rica) en 1991,  donde el ingeniero  holandés Jules Janssen estuvo presente y  pudo comprobar “in situ” que todos los edificios de ladrillo y  concreto habían colapsado, pero solo 20 estructuras hechas de  bambú  “,  se  mantuvieron  de  forma  maravillosa,  sin  ninguna  grieta”, como lo sostuvo Janssen*(12).    En  circunstancias  similares,  en  el  terremoto  ocurrido  en  Armenia  en  1999,  el  arquitecto  Simón  Vélez  manifestó:  “materialmente  no  había  quedado  nada…el  instinto  de  conservación  nos  obligo  a  remover  paredes,  muros,  vigas,  canaletas  y  otros  muchos  escombros…después  de  mirar  a  nuestro  alrededor,  nos  dimos  cuenta  que  numerosas  construcciones  habían  resistido  la  sacudida  del  sismo,  por  estar  construidas  con  el  bien  calificado  Macro  bambú,  que  nosotros llamamos Guadua”. Este acontecimiento,  lo motivó a  promover  la  creación  de  un  centro  de  estudios  en  Quindío,  Vivienda de Quincha, en la época Republicana Lima- Perú Fuente: foto del autor *(12).‐  Salas Delgado Eduardo – Tesis de Doctorado “Simón Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica de Cataluña UPC 2003. 13
  • 23. única a nivel de Latinoamérica, y declarar al bambú como” la  más importante especie forestal de Colombia” *(13).      Izquierda:  destrucción total de  viviendas (terremoto  de 1999 en  Armenia   Colombia)  Abajo: Proyecto de  viviendas de interés  social con bambú  De Simón Vélez en  Girardot – Colombia  2003            Así de esta manera, Colombia se coloca a la vanguardia de los  países de América y salen a la palestra muchos investigadores,  como Oscar Hidalgo López, Marcelo Villegas, Ximena Londoño  y el Arquitecto Simón Vélez , considerado como el iconoclasta  que diseña a manos libres, casi único en el mundo.  1   A  partir  de  los  años  80,  se  organizan  reuniones  un  tanto  protocolares,  impulsados  por  Oscar  Hidalgo  López,  sobre  los  estudios realizados del bambú, como material de construcción.  Luego  se  suceden  eventos  de  mayor  envergadura  como:  el  Primer  Congreso  Mundial  del  Bambú  en  Pereira.  (Colombia,  1992)  ,  el  Segundo  Simposio  Latinoamericano  del  Bambú,  realizado en Guayaquil (Ecuador) en 1998, el Simposio sobre  Usos  y  Servicios  del  Bambú,  llevado  a  cabo  en  Armenia  (Colombia, 2001), el Congreso Mundial del Bambú, realizado  en  Costa  Rica  en  1998,  la  Feria  Internacional  del  Bambú  en  Pereira (Colombia) en el 2004, Tercer Simposio Internacional  del  Bambú  en  Guayaquil  (Ecuador  2006).  También  se  realizaron  diferentes  eventos  en  otras  partes  del  planeta  como:  los  talleres  del  Bambú  en  Cochin  (India),  en  1988,  en  E.E.U.U  en  el  2000  y  en  la  ciudad  de  Cabo  (Sudáfrica)  en  el  2001.  2   Así  mismo,  por  iniciativa  de  algunos  investigadores  venezolanos,  se  realizaron  en  Caracas  el  Primer  Simposio  Internacional  llamado  “Bambú,  Arquitectura,  Ambiente  y  Comunidad” en 1992; el segundo Seminario “Perspectivas del  Bambú  en  América  Latina  y  Venezuela”,  promovida  por  Corebambu‐ Mérida‐Venezuela en el 2001.   Fuente de Imágenes: 1.‐ Eduardo Salas – Tesis de Doctorado “Simón  Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica  de  Cataluña  UPC  2003  2.‐  Julio  Kuroiwa‐  Libro:  “Reducción  de  Desastres”2005.    *(13).‐  Salas Delgado. Eduardo – Tesis de Doctorado “Simón Vélez: Símbolo y búsqueda de lo primitivo”. Universidad Politécnica de Cataluña UPC 2006. 14
  • 24. Es oportuno resaltar el gran esfuerzo de muchas fundaciones,  instituciones    y  organismos  en  diferentes  estados  como:  Táchira,  Mérida,  Zulia,  Barinas,  Yaracuy  entre  otros,  y  especialistas  como  el  Arq.  Fruto  Vivas,  el  Arq.  Juan  Borges  Ramos  (profesor  de  la  ULA‐  Mérida),  el  sr  Juan  de  Jesús  Montilla (Miembro del INBAR en Venezuela) y muchos otros  mas,  que  han  formulado  proyectos  con  el  fin  de  aliviar  el  déficit  de  viviendas  en  nuestro  país.  Ojala  que  a  nivel  del  estado venezolano se haga efectivo el denominado “Proyecto  Bambú”,  que  el  gobierno  nacional,  con  apoyo  del  gobierno  Chino y otros organismos como el  INBAR, están tratando de  implementar,  así  se  aprovecharía  de  su  excelente  geografía,  que es apta para el desarrollo de esta gramínea.                                  En  Ecuador  es  loable  el  trabajo  de  muchos  investigadores  liderados  por  el  Arq.  Jorge  Moran  Ubidia,  así  como  de  organismos  como  ECUABAMBU,  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG)    e  instituciones  como  el  “Hogar  de  Cristo”,  que  han  ayudado  a  miles  de  personas  construyendo  sus viviendas con bambú, el 99% de los beneficiarios del año  2000 han sido mujeres, jefes de hogar con un gran número de  hijos.    En el Perú se puede destacar la labor que desempeñó el Arq.  Eliseo Guzmán en el siglo pasado, al construir en el norte del  Perú  un colegio de bambú, que fue destruido por el fenómeno  del niño en 1999 y otras viviendas en la comunidad de Paracas  (Ica), hechas de bambú con techo en forma de pirámides que  aún  se  conserva  en  la  actualidad.  Recientemente  muchas  instituciones  y  organismos  se  encuentran  organizando  seminarios, talleres, concursos y otro tipo de eventos, con el  fin  de  promover  el  conocimiento  y  la  aplicación  del  bambú  como  material  de  construcción.  Entre  estas  instituciones  podemos mencionar: a la Asociación Peruana del Bambú, bajo  la dirección de la Arq. Tania Cerrón, la sociedad PeruBambu de  Josefina Takahashi.     En  los  últimos  10  años,  muchos  institutos  de  investigación,  gobiernos  y  ONG,  están  trabajando  con  un  solo  objetivo  común: el de darle una oportunidad a los pobres, para mejorar  sus  condiciones  de  habitabilidad,  así  como  también  el  de  conseguir  un  Código  Internacional  de  Construcción,  con  normas especificas para abrir el mercado de la construcción de  Maqueta Proyecto bambú (1992) Prof. Juan Borges R. Fuente: Domingo Ansereo TEGA 2007 15
  • 25. viviendas  con  bambú  y  con  el  fin  de  promover  el  desarrollo  comercial e intercambio de tecnología.    16 Arriba: vivienda hecha en Ecuador Abajo: Vivienda construida en Colombia Fuente: www.inbar.intl. Actualmente  en  diferentes  partes  del  planeta,  se  está  gestando una nueva alternativa de solución a los problemas  de  vivienda,  a  través  de  talleres  de  formación,  consultorios  regionales  y  publicaciones  técnicas,  como  lo  hace  la  Red  Internacional  del  Bambú  y  el  Ratán  (INBAR),  una  institución  que  hoy  en  día  cuenta  con  más  de  25  estados  miembros  y  más de 200 afiliados entre los que se encuentran países de  Asia, África, América y algunos países de Europa y Oceanía.  Estructura de bambú hecha en la Facultad de Ciencias forestales de la Universidad de los Andes Mérida- Venezuela. Fuente: foto del autor
  • 26. 1.3.‐PRINCIPALES CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS  TRADICIONALES Y MODERNAS    En esta parte de la investigación se presentara las evidencias del empleo del bambú, como material constructivo, en las obras más  importantes realizadas por personajes y arquitectos a través de la historia:                             TEMPLO DE BAMBU    UBICACIÓN:  KUNMING (CHINA)  AÑO DE CONSTRUCCION: 1280  DETALLES CONSTRUCTIVOS: pilares hechos en bambú.  PARTICULARIDADES DE LA EDIFICACION: El templo de Kunming o  templo de bambú, se encuentra en la montaña Yu’an. Data de la  época de la dinastía Tang.                          TAJ MAHAL    UBICACIÓN: INDIA   AÑO DE CONSTRUCCION:1631  DETALLES  CONSTRUCTIVOS:  La  cúpula  milenaria  construida  originalmente  en  bambú,  fue  sustituida  por  una    bóveda  estructural en metal  PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  Una  de  las  siete  maravillas  del  mundo  moderno  declarado  patrimonio  de  la  humanidad por la UNESCO (1983).    17
  • 27.                                    RESTAURANT    UBICACIÓN: Popayán Colombia  AÑO DE CONSTRUCCION:1997  PROYECTISTA : Jörg Stamm  DETALLES CONSTRUCTIVOS:  Estructura  portante:  columnas  de  cuatro  tubos  de  guadua,  asi  como diagonales de guadua reforzadas con pernos, para reducir  el peligro de pandeo.  Cubierta: de concreto, sostenida por cañas.          BIBLIOTECA PÚBLICA GUANACAS    UBICACIÓN: Departamento del Cauca (Colombia).  AÑO DE CONSTRUCCION: 2003  PROYECTISTA : Simón  Hosie  DETALLES CONSTRUCTIVOS:  Estructura: columnas de guadua  Cubierta:  en  estructura  de  Guadua  utilizando  el  palmiche  o  “paja”, como material de acabado.  PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  Se  trata  de  una  construcción de dos  plantas de altura, en ella  se plasman rasgos  tipológicos de la arquitectura Colombiana.    18
  • 28.     AEROPUERTO ‐ Terminal T4    UBICACIÓN: Madrid (España.  AÑO DE CONSTRUCCION: 2006  PROYECTISTA : Estudio Lamela y Richard Rogers  DETALLES CONSTRUCTIVOS:  Cubierta: 200.000m2 de un contrachapado de bambú cubren el  techo  de  este  Terminal.  El  bambú  ha  sido  desarrollado  especialmente  para  este  proyecto;  el  contrachapado  tiene  un  tratamiento ignífugo, así como un tratamiento Anti‐humedad.  PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  ganadora  del  premio  Stirling,  del  Real  Instituto  de  Arquitectos  Británicos,  de  gran  prestigio en Gran Bretaña.                ESCUELA    UBICACIÓN: Bangladesh (India).  AÑO DE CONSTRUCCION: 2007  PROYECTISTA : Anna Heringer & Eike Roswag  DETALLES CONSTRUCTIVOS:  Materiales:  se  utilizaron  2300  bambúes  para  fachadas  techo  y  piso. Se elaboro con técnicas tradicionales en tierra y bambú.   PARTICULARIDADES  DE  LA EDIFICACION:  Ganador  del concurso  internacional  de  edificaciones  en  bambú  2007(Organizado  por  bamboo Technologies).  19 19
  • 29.             MUSEO NOMADE  UBICACIÓN: México   AÑO DE CONSTRUCCION: 2007  PROYECTISTA : Simón Vélez  DETALLES CONSTRUCTIVOS:  Para  levantarla,  cerca  de  200  obreros  mexicanos  y  37  colombianos expertos en el material utilizaron 9 mil guaduas que  en  su  punto  más  alto  llegan  a  los  15  metros.  Antes  de  la  construcción, se hizo un prototipo en Caldas (Colombia) de 200  metros cuadrados    que resistió cargas de 23 toneladas.  PARTICULARIDADES DE LA EDIFICACION: Estructura provisional  usada para albergar una exposición fotográfica.        CAPILLA DE LA COMPAÑIA DE JESUS UBICACIÓN: Pisco (Perú) AÑO DE CONSTRUCCION: 2008  PROYECTISTA : Faouzy Jabrane (CEAS) DETALLES CONSTRUCTIVOS:  La estructura de bambú, esta armada sobre un sobre cimiento corrido, las uniones se refuerzan inyectando mortero de cemento en las cavidades de bambú y colocando pernos para rigidizar todo el elemento.se pretende dejar la estructura sin ningún revestimiento para resaltar las características naturales del material. PARTICULARIDADES  DE  LA  EDIFICACION:  se proyecta construir una capilla que conmemore la antigua iglesia que colapso en este mismo lugar en el terremoto de agosto de 2007.   20
  • 30. 1.4.‐SISTEMAS TRADICIONALES  CONSTRUCCION EN   QUINCHA O BAHAREQUE  BAHAREQUE TRADICIONAL  y  en  rurales  n  este  ructivo  rcones   o  de  marco  pared.  olocan  ntal. El  spacio  vacío  que  ena  de        BAHAREQUE MEJORADO (bahareque encementado)  Es similar al bahareque tradicional, con la sola diferencia, que  el espacio de listones horizontales (esterillas) se deja libre. Los  listones de bambú se cubren con una malla de gallinero, para  que  facilite  el  revestimiento  con  mortero  de  cemento.  Esta  pared es adecuada para climas calientes y húmedos*(15).     Este  sistema  de  bahareque  encementado  se  está  aplicando  actualmente en Colombia, Ecuador y Costa Rica        Es un sistema  constructivo  desarrollado  en  Colombia   (especialmente  en  el  eje  cafetero)  algunas  zonas  venezolanas.  E sistema  const se  utilizan  ho de  madera  bambú  para  el  principal  de  la  os listones se c n forma horizo L e e queda  se  ll barro embalado*(14).    Modelo de vivienda hecha en el sistema de bahareque encementado Quindio - Colombia Fuente: www.inbar.html. Vivienda rural de bahareque en Venezuela Fuente: Graziano Gasparini libro: Arquitect en Venezuela Armitano Editores ura de tierra cruda -1998 *(14).‐  Graziano Gasparini‐ Arquitectura de tierras en Venezuela‐  Armitano Editores 1998.  * 21(15).‐  Jorge Moran – INBAR News Articulo “casas de bambú” modelo en Guayaquil‐ Ecuador Pág. web: Hwww.inbar.orgH 2004.
  • 31. QUINCHA TRADICIONAL hacia adentro.  *(16).  a diferencia co utilización  ento se emplea el   tradicionales básicos de quincha y  plementar  otras,  a detalles  como  lo  hacen  en  la  India  con  la  q mejorada Sistema IPIRTI Modificado, donde en vez de c e colo pasadores de acero  (por los huecos perfora esterilla  del  bambú  o  también  cuando  mejo    interna suave del  am deja libre, como una forma  e resaltar   El  marco  es  de  madera,  la  pared  de  esterilla  fijados  con  istones de bambú cuya parte externa y dura va l El revestimiento se hace con barro preparado UINCHA MEJORADA Q L n la quincha tradicional se da en la  del bambú para el marco, mortero de cemento.    A partir de estos sistemas bahareque  se  pueden  im gregando  ciertos  uincha    lavos s can  dos) para fijar la  ran  la  pared  de  “hogar de Cristo” en el Ecuador ,donde los marcos de madera  se colocan a ambos lados del bastidor y el revestimiento con  mortero de cemento solo se hace en la parte b bú y la parte externa dura se le   el material*(17). d   Modelo de par en quincha tradicional Universi Nacional de Ingeniería ( lima-Perú Fuente: foto autor  y para el revestimi                                               ed dad UNI) del Sistema IPIRTI modificado desarrollado en la India Fuente: www.inbar.intl. da del Hogar de Cristo en uil - Ecuador w.inbar.intl. Vivien Guayaq Fuente: ww 22*(16).‐  PREDES‐ Centro de Estudios y Prevencion de Desastres‐ folleto LA CASA DE QUINCHA MEJORAS Como construirla Lima‐ Perú 1993 *(17).‐ Jorge Moran – INBAR News Articulo “casas de bambú” modelo en Guayaquil‐ Ecuador Pág. web: www.inbar.org 2004.
  • 32. 2.‐PAUTAS PREVIAS AL EMPLEO DEL BAMBU     Para  un  mejor  conocimiento,  un  correcto  manejo,  un  buen  diseño y una excelente construcción utilizando el BAMBU, se  debe tener en cuenta ciertas pautas básicas como:   Seleccionar el bambú maduro de para columnas y soleras, los de 2  el entramado.   4 a 5 años de edad,  a 3 años de edad para  Cortarlos preferentemente al final del día, al ocultarse  el  sol,  cuando  la  sabi a  comenzado  su  regreso  a  los  rizomas.  a  Realizar  el  curado  adicional  o  la  preservación,  utilizando productos n turales o químicos, que no sean  nocivos para el hombre; como el pentaborato, que es  una  buena  opción  probada,  segura,  económica  y  que  no contamina el medio ambiente.  tr a   El  bambú  debe  estar  protegido  de  sus  enemigos:  el  a sectos, los  rayos del so mala construcción que  la destruyen rápidamente.  gua, la humedad, el fuego, los hongos o in l, el mal diseño y la  Hacer  las  perforaciones  con  taladros  y  emplear  arandelas y pernos.  Para  el  acabado  final  protegerlo  a  base  de  aceite  de  linaza  con  trementina  o  betún,  en  vez  de  repelente  para insectos.  Hacer el mantenimiento integral permanente, para una  buena conservación.    2.1.‐CARACTERISTICAS ESPECIALES  celente    Actualmente  al  BAMBU,  se  le  considera  como  un  ex material alternativo de construcción según ensayos       de realizados  en el Instituto de pruebas de materiales   construcción en  Sttugart  (Alemania)  debido  a  las  siguientes  cualidades  y  características:  Por  su  versatilidad,  ya  que  se  emplea  en  diversas  formas en la construcción.  Por  su  ductilidad,  elasticidad  y  capacidad  de  deformación.  Por su fácil integración a otras estructuras.  Por  su  gran  resistencia  a  los  sismos,  debido  a  su  flexibilidad.  Por  su  durabilidad  que  con  un  buen  tratamiento  o  preservación pueden durar más de 50 años.  Por  ser  liviano,  generando  menor  peso  en  las  edificaciones.  crece 10 cm. diarios  y  a  partir  de  los  3  años  puede  ser  utilizada,  en  la  estructura de viviendas.    Por su rápido crecimiento, ya que                  Diversos tipos de bambú Fuente: www.conbam.de 23
  • 33. Así  como  posee  estas  buenas  cara especiales,  también  posee  a  la  vez  c por  lo  que  ha  sido  desprestigiado  al  poc  durabilidad siendo considerado  cterísticas  o  cualidades  aracterísticas  limitantes,  ser  calificado,  como  de  solo para construcciones  tor o sel i de sus de  ade a   Para con acu d             CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL BAMBU    a  gravedad  específica  se  incrementa  considerablemente  en  os  tres  primeros  años  de  vida,  por  el  engrosamiento  de  la  ared de la fibra, pero luego de este tiempo su incremento es  ento. Esta concentración de fibras en la capa externa es lo que  e denomina “maximización del radio por giro” en términos de  ngeniería.  a provisionales.    Es  cierto  que  algunas  especies  de  bambú,  de  paredes  delgadas,  son  frágiles  y  se  grietan fácilmente  si  se  utilizan  clavos,  es  por  a   eso  que  es  más  recomendable,  el  uso  de  nill s.  Otro  de  los  inconvenientes  se  presenta  al  c onarlo, por causa de la defoec rmidad     tallos, la falta  uniformidad  en  sus  dimensiones,  el  grado  de  lg zamiento en la parte superior y la  r inencia de sus p om nudos.      ompensar  lo   efectos    estas  irregularidades,  el   debe c s de structor  tener cuidado en seleccionar el bambú, de  er o a las necesidades particulares del diseño.              A pesar de que existen laboratorios de pruebas y ensayos en  diversos países, es muy poca la difusión literaria científica y es  muy  escasa  la  información  de  investigaciones,  sobre  las  características físico‐ mecánicas del BAMBU, como material de  construcción.    Generalmente  se  sostiene  que  estas  propiedades  físico‐mecánicas,  están  determinadas  por  la  gravedad  específica,  que  depende  del  contenido  y  diámetro  de  la  fibra,  así  como  del  espesor  de  la  ared p   del tallo o culmos.            L l p l s i   Culmo de guadua angustifolia Fuente: foto del autor Reconocimiento del bambú para su uso en la construcción Fuente: foto del auto 24 r
  • 34. La densidad y el diámetro externo del tallo del bam ser utilizado para predecir el modulo de ruptura y  de  elasticidad,  con  una  alta  confiabilidad.  La  ongitudinal es distinta en los nudos y los entrenud es bú, puede  el modulo  resistencia  os. En los  David  Trujillo,  profesor  de  la  Universidad  de  ogotá  (Colombia),  con  respecto   r   l nudos    más  resistente  y  durable,  porque  las  fibras  se  entrecruzan,  en  cambio  en  los  entrenudos,  las  fibras  están  dispuestas en forma paralela.    El  ingeniero  B   a  las  características  de ta  unos  resultados  importantesresistencia  del  bambú,  apo que  continu ción presento:   a  a   POR COMPRESION: Para est los nudos que tengan igualdad introduce en una máquina q a las fibras (la vara se pone  fragmenta a una determ nad que se encuentra el dato b a     u     de   i   usc ESISTENCIA AL CORTE  prueba se cortan cilindros entre  en su diámetro y  longitud. Se e lo comprime en forma paralela  pie dentro de la maquina) y se a fuerza, este es el momento en ado.    R : Parecido al anterior, se le introduce a  se   la maquina con cuatro triángulos de acero (2 abajo y 2 arriba),  los  de  arriba  deben  estar  desfasados  con  los  triángulos  de  abajo,  de  tal  forma  que  cuando  se  aplique  la  fuerza,  se  generen cuatro planos de corte, la prueba termina cuand   bambú se corta.  La  resistencia  del  bambú  aumenta  al  llegar  a  la  madurez   luego,  salvo  algunas  excepciones,  no    aprecia una  modificación importante.  o el     TRACCION:  El  bambú  tiene  más  firmeza  a  la  tracción  en  la  zona  s veces exterior en dos o tre en el interior.  En  los  nudos  esta  firmeza disminuye y más aun todavía  cuando tienen más de 5 años.        más que      FLEXION     : Se someten a prueba generalme a 10 cm. de diámetro con un grosor de pare 6  cm. a 1.2 cm, con una luz de 3.60 m.    Las deflexiones eran de: min.=1/25.9     1/20.1, de la luz  Prueba a tracción Fuente: www.conbam.de Prueba a compresión n d te bambúes con 7  del bambú de 0.  máx.=1/16.1, perpendicular a la fibra Fuente: www.conbam.de  promedio= 25
  • 35. 26 A  continuación,  se  señalan  los  resultados  obtenidos  en  los  418 N/mm2. ón: sigma 18 N/mm2.  ulo de elasticidad 17900 N/mm   del   e demás  de  estos  resultados,  el    Arq. ue una varilla de hierro de 1 cm2 de esiste la tracción de 40KN (kilo newton), on una sección  te 216  sión con todos estos datos, podemos asegurar que  ante  un  gigante  en  resistencia  dentro  del  reino  COMPARACION DE COEFICIENTES DE RESISTENCIA DEL BAMBU  CON OTRAS MADERAS ensayos  realizados  por  el  Instituto  Alemán  de  pruebas  de  materiales de construcción civil, de Stuttgart, en el pabellón de  Zeri de Colombia, en EXPOHANNOVER en 1999, pero referido  a otra especie de bambú llamada “macana”.    1. Compresión: sigma 18 N/ mm2.  Modulo de elasticidad 18400 N/ mm2.  2. Tensión: sigma   N/mm2  Modulo de elasticidad 19000    3. Flexi Mód 4. Cortante: TAU (sin cemento en 5. Peso especifico: 7.90 Kg/m3.    Fuente: tomado   Arq. Mario Álvar kunt‐ Ibagué Colombia).    2.  el cañuto) 1.1N/mm2.  z U. “Bambusa Guadua    Mario  Álvarez    señala,   sección (menos de ½”),   una guadua (bambú)  KN.  A q r c de 12 cm2 resis   En conclu estamos  vegetal: por ello al bambú es denominado “el Acero vegetal”.  ESPECIE TRACCION COMPRESION FLEXION BAMBU 2710 835 1700 ROBLE BLANCO 810 490 490 EUCALIPTO 700 490 530 PINO OREJON 560 400 350 PINO BLANCO 560 240 280 ALAMO 230 200 340 GUAYACAN NEGRO 746 956 _ ALGARROBO NEGRO 375 482 _ CAOBA 368 513 _ CEDRO MACHO 333 354 _ (_) No se encuentra la información al respecto. Fuente: CE/P8283C649/FORESTALES/UNA Titulo: El Bambú como Material de Construcción .Universidad Nacional Agraria- Perú.
  • 36. CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL BAMBU Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION  MATERIAL RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2) MASA POR VOL MENU (Kg/m3) RELACI DEON RESISTENCIA (R/M) MODULO DE ELASTICIDAD (Kg/cm2) RELACION DE RIGIDEZ (E/M) HORMIGON 82 2400 0.032 127400 53 ACERO 1630 7800 0.209 2140000 274 MADERA 76 600 0.127 112000 187 BAMBU 102 600 0.17 203900 340 Fuente: http:/ingersoll-rand/compair/ap-may97/bamb-4.htm 27
  • 37.   COMPARACIONES    FISICAS ENTRE EL BAMBU Y LA MADERA  INDICE DEL MATERIAL (K/N cm2) MADERA BAMBU CONIFERA 510 ( DIN 407 T1)4 MODULO DE ELASTICIDAD 2.00 1.00 TRACCION/FIBRA 15.00 0.7 COMPRESION FIBRA Long=3.22 m 2.09 m 0.37 m 2.7 3.9 5.6 0.85 DEFLEXION (prueba sin grietas) 10.0 1.00 CORTE 0.9 0.09 d= 12cm., d= 9cm. A=50 cm2 W=100 cm3 I=70 cm40 _ Fuente: Ing. David Trujillo /Universid (Colomad de Bogotá bia). RELACION DE DAÑOS E INTENSIDADES SISMICAS PARA  CONSTRUCCIONES DE DIFERENTES TIPOS        2.2.‐ FUENTE: Julio Kuroiwa libro: Reducción de Desastres 28
  • 38. SELECCIÓN DEL BAMBU  En sten más de 1 es de   y en  el  Perú  existen  8  géneros  y    nativas*(18).  La   “G e  las    gú   en  99 nes  e  chas  isp ores  roporcion           provienen  del  Ecuador.    Para  los  parales  y  soleras  se  eara la bambusa vulgaris y para el tejido del entramado    continuación  se  presenta  el  cuadro  descriptivo  de  las  espe r  en  el  diseño  del  proyecto  arquitectónico.  la naturaleza exi 250 especi bambú 42  especies uadua  Angustifolia”  está  considerada  como  una  d mejores para ser usada en la construcción.  Se 1 n  estudios  hechos  por  el  investigador  JUDZIEWICZ 9, señala que en América Latina se dispone de 11 millo Hectáreas  cubiertas  de  bambú,  distribuidas  en  man ersas.  Esta  gramínea  e  encuentra  en  may es en Colombia,   y Venezuela.  d d p s Ecuador Como  en  el  lugar,  donde  se  desarrolla  el  proyecto  solo  hay lantaciones  de    “Bambusa  vulgaris”  y  “Bambusa  Chusquea” arrizo);  entonces  para  las  columnas  se  utilizara  la  caña  de aquil (Guadua Angustifolia), traída del norte del Perú, o  que se venden en los depósitos ubicados en  la Ciudad y p (c Guay de la que  empl se utilizar      el carrizo.       cies  a  utiliza Tipos de Bambú encontrados en el Perú III Simposio Latinoamericano del Bambú Guayaquil – Ecuador (2005) Fuente: www.perubambu.org.pe ‐  Takahashi, Josefina Articulo “El Bambú en el Perú”‐ Pág. web: www.perubambu.org.pe 292005.*(18). A
  • 39. GUADUA ANGUSTIFOLIA  CHUSQUE  SPP. A BAMBUSA VULGARIS  NOMBRE COMUN  Guadua,  Caña  de  Guayaquil, Bambú. NOMBRE COMUN Chusqu  Carrizo, Suro.e, NOMBRE COMUN Bambu,guafa LUGAR  Ecuador, Colombia, Perú. LUGAR América  Central  y  del  Sur. LUGAR Se  extiende  desde  México hasta chile.  UTILIZACION  Construcciones  de  diferentes tipos  UTILIZACION UTILIZACIONTechos  y  muros,  En  soleras,  muros  y  especialmente  en  los  entramados. entramados.  DURABILIDAD  Resiste  muy  bien  a  los  ataques de insectos. CARACTERISTICAS         PARTICULARIDADES  CARACTERISTICASCulmos  de  hasta  6  mts  de  altura,    diámetro  de  ½  a  1½  pulgada  (0.1‐3  cm)    Esta  gramínea  se  desarrolla en las riberas  de  los  ríos  y  acequias.   Interiormente  es  hueca  entre nudo y nudo    Culmos de 1,5 a 10 mts        PARTICULARIDADES  de  longitud,  con  un  diámetro de 2 a 6 cm.      Delgada  e  irregular,  CARACTERISTICAS  color verde y amarillo.  Crece  en  suelos  con  alto nivel freático    Culmos  de  10  a  20  mts  de  longitud,  con  un  diámetro de 10 a 20 cm.  PARTICULARIDADES  Nudos  relativamente  próximos.  FUENTE: Programa CYTED Titulo: técnicas mixtas de construcción con tierra /bambú y caña. ‐Fotos del autor 30
  • 40. 2.3.‐TRATAMIENTO O PRESERVACION DEL BAMBU   va a ser utilizado de  preferencia  con hacerse  al  ras  y   el  nivel  del a  un  tratamiento   descomponer   con preservativos como  el  o o ningú nas  rural a  tratam mucha d e  LA M   Al seleccionar el bambú, que de  construcción,  se  corta,  tungsteno.  El  corte  debe  primer  o  segundo  nudo,  sobre cortado,  debe  someterse  tiene  como  fin,  reducir  o almidón o a un tratamiento los insectos y hongos.     El  curad  como material    una  sierra  de    por  encima  del    suelo.  Una  vez    de  curado,  que  el  contenido  de   químico contra  tratamiento o  no  es  tan  efectivo    ero debido a su baj almente  en  las  zo r el cu mo:  y el h con  más  as  en  ue  preservativos, p utilizado  especi  de hace , al calor   de  n costo, es el  es.  Existen  vari mersión  imple, q orm formas el agua rado co  en l mata, umo. Por ser un   por in iento s no  requiere breve.    CURADO EN    técnica,  vamos  a  efinirlo  en  f ATA: Después de cortar    s  l   y  ai unos    a al  se uy dable,  pues      MERSION  EN  EL  AGUA los tallos, se deja posible sobre los 30  cm.  En  esta o se le cortan la con ramas y hoja otros  bambúes  posición se le dej recostado lo mas vertica slado  del  suelo    menos por un mes, lue  le deja secar.  g s  los  tallos  no  se  ramas y las hojas y    Es  un  método  m manchan y conservan. CURADO  POR  IN   recomen : cortados, son  Ciudad de Pisco) por un tiempo no mayor de un mes, luego se  deja secar. Este   ya que   tallos pierden su AD A   Los  tallos  recién  sumergidos en agua (o en el mar en el caso de la  métle  los                 odo no es muy recomendable,  resistencia o se manchan.                  CUR O  L CALOR: Este método tie os  tallos.  Se  apl altura de 30 a 4  produzca contra Curado por inmersió m n .deFuente: www.conba ne efectividad cuando se  ican 0cm e o ccio o  fisura  en  el  bambú)   se  debe  tener  presente ov i a     quieren  enderezar  sobre brasas, a una riesgo de que el cal l   con  sumo  cuidado  , aunque se corr  el  nes (agrietamiento    r ,  es  por  eso  que  o Chino que dice “B siempre  el Pr erb se parte”.   CURADO AL HUMO mbú que no se dobla  : consiste en ahumar las c hasta  que  queden  cubiertos  exteriormente  añas de bambú   de  hollín.  Este  31
  • 41. método es muy usado en el Japón, aunque muy poco utilizado n nuestro medio. Es una excelente opción.     o en algunos  asos por los nudos, dado a que los insectos u hongos atacan  or esos lados.  xisten diversos métodos de tratamiento o preservación con  roductos  químicos  y  los  más  conocidos  son:  el  método  de  ncalado, el método Boucherie simple y el método Boucherie  odificado.  L  METODO  DEL  ENCALADO e                 TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS Y HONGOS    Como  el  bambú  esta  propenso  al  ataque  de  los  insectos  y  hongos,  por  lo  tanto  deben  ser  preservados,  tanto  por  insecticidas como fungicidas (contra hongos).  ste tratamiento se debe hacer por los extremosE c p E p E m   E :  consiste  en  pintar  con  cal  (CA  OH)2),  los  tallos  o  culmos  y  los  entramados  o  paneles  de  ambú. Con este método se reduce la absorción de agua, que  onlleva a una mayor resistencia contra los hongos.  L  SIMPLE (por gravedad): ( b c   E  METODO BOUCHERIE  es un método  instalación  y  económicamente  viable.  n tanque abierto en la parte superior, al  go de su pared.  eficiente  de  fácil  Consiste en utilizar u cual se coloca en su parte inferior, un tubo metálico con una  llave,  conectado  al  extremo  del  bambú,  por  medio  de  una  sección de un neumático de carro. En este caso se debe tener  cuidado  de  colocar  el  tanque,  en  un  nivel  más  alto  que  el  bambú. Otra forma más simple es colocando verticalmente la  caña  de  bambú  y  llenando  su  entrenudo  superior  con  preservativo,  dejándolo  en  esa  posición  por  algunas  horas,  hasta que baje a lo lar   EL  METODO  BOUCHERIE  MODIFICADO  (por  presión):Es  parecido a la anterior , solo que el tanque que se emplea debe  Tallos de bambú curados al humo Fuente: www.conbam.de   32
  • 42. 33 ser  hermético  y  tiene  que  llevar  en  su  parte  superior,  una  válvula de bicicleta, un medidor o indicador de presión y una  apa  con  rosca,  por  donde  se llena  el  tanque  con  el  reservativo hasta las ¾ partes. Posteriormente, se le aplican   aire portátil   más rápido    al  mismo  G.C.    S UTILIZADOS PAR PRESERVAR EL BAMBU  Mathur  (director  de  la  ONE‐  India)  en  su  publicación  “casa  durable de bambú” recomienda una composición preservante  para el bambú y consiste en prepara 100 litros de agua, bien  sea, 1 Kg. de pentaoxido de arsénico, 3 Kg. de sulfato de cobre  y 4 Kg. de bicromato de potasio o también, con 4 Kg. de cristal  de  cobre,  4Kg  de  bicromato  de  cobre  y  0.15  Kg.  de  acido  acético. Eso si se debe manipular con sumo cuidado.      A    t p de 10 a 15 libras de aire, utilizando una bomba de e las utilizadas en las bicicletas. Este método es el   efectivo  que  permite  tratar  a  varios  bambúes empo.  l  Dr.  Shri.  d y ti                         E     PRODUCTO Método Boucherie Modificado FUENTE: www.conbam.de
  • 43. APLICACIÓN DEL BAMBU  TRATADO  CONCENT. %  ABSORCION  Lbs./pie3  Sal seca  DURACION DEL  TRATAMIENTO EN HORAS  AÑOS DE SERVICIO  ESPERADO  1.-para uso a la intemperie y en contacto con el suelo. a.-postes para cercas, tarimas etc. b.-soporte para plantas. A a C E A C 8, B-4 E-10 A, B, C 0.3 a 0.4 0.3 3-4 2 10-15 8-10 2.-construccion de viviendas. a. Cerchas Columnas. b.-persianas, cielo raso, paneles para puertas. A a E F, G, H ,I A y C-6 B-3, D-8 E-10 F, G, H-6 1-2 A a D-0 0.2 a 0.3 E 0.5 0.1-0.2 2-3 15-20 1 10 3.- refuerzos. a.-refuerzo en concreto b.-refuerzo en muros recubiertos con barro. F y F D y E 6 D-6, E-8 0.2 0.2 a 0.3 1.2 25-30 2 10-15 4.- protección del fuego a.-parte interna de la casa b.- al aire libre. J J 25 25 2 a 3 2 a 3 6 a 8 15-20 6 a 8 10-15 A: Pentoxido de arsénico D: Acido Bórico G: Acido Bórico J: composición cobre cristalizado Sulfato de Cobre Cristalizado Bórax antiséptica aSulfato de Dicromato de sodio (1:3:4) Dicromato de Sodio (1 4) Dicromato de Sodio (2:2:0,5) prueba de fuego,5:3: Acido Bórico B: Sales de Bolinden E: Cloruro de zinc H: Acido Bórico sulfato de cobre Dicromato de Sodio (1:1) (1:1) cristalizadoBórax C: Sulfato de Cobre Cloruro de Zinc Dicromato de Sodio F: Cloruro de Zinc I: Pentaclorofenato de Sodio Dicromato de Sodio Acido acético (5,6: 5:6:0,25) Dicromato de Sodio (5: 1,5) ( 3: 1:5:6) Fuente os Colombianos LTDA 1981: Oscar Hidal ago López “Manu l de construcción con Bambú”. Editorial Estudios Técnic 3.-EL BAMBU EN LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 34
  • 44. La  nec el  medio  ambiente  e  las  actual dado  a  la  gran    ambiental, q esto  en peligro la    en  nuestro  planeta.  E tonces  es  nte  y    estra    hacer una  arquitectura  nible,  eando  ales,  técnicas  y    que  enov ste    mbú  c mo  la  alternativa  para  arquitectura  nib     iples  razones  entre  las  cuales  podemos me       esidad  de  preservar  es    es  una  d contaminación ue    pu biodiversidad preocupaciones, ha n urge necesario de  nu parte   soste empl materi energías sean  r contexto ables.  En  e surge    bael o una  soste le por  múlt ncionar: Propicia la existencia y sostenibilidad de la flora y la  fauna.    Protege el ecosistema y la biomasa.    Regula el caudal de las aguas de lluvia, evitando las  erosiones.  Es  un  recurso  sostenible  dado  a  la  alta  densidad  de  culmos llo, dando  iomasa e le  ermitirí ide era,  itando a,    de   bosq mb     por  área  que  se  forman  al  sembrar  un  solo  ta p ev los origen a una b a  ser  un  sustituto    su  tala  indiscriminad ues y el desequilibrio a  considerable qu al  de  la  mad la  deforestación iental.  Sirven  cientemente  como  muros  biológicos  de  contención, que   las socavacio l suelo.    efi controlan nes de Se le considera como una bomba de alma enamiento  de agua en el tallo n el sistema rizom   c  y e a.   Es un regulador de alance del oxigeno y monóxido  de carbono en la atmósfera.     el bamb  también permite   una arquitectura   porque:     b  el  Además ú   generar   sostenible, Es  un  recurso  na que  como  mate rve  para  desarrollar una   bioclimátic mbiental  tural  rial  si construcción a   ay que beneficia al ser humano.    Es  un  recurso  renovable,  ya  que  a  diferencia  de  la  talando el árbol, el bambú solo madera que se obtiene  se poda para que nuevamente retoñe.    Es  un  recurso  sustentable,  no  solo  porque  pre dad,  senta  cómoda  joramiento  y  mpo de su  duración.  una vivienda fresca, sana, segura, de cali y  confortable;  sino  también  por  el  me mantenimiento que se le puede dar en el tie Retoño de bambú Fuente: www.conbam.de 35
  • 45. 36 36 Una forma de sostenibilidad arquitectónica Bambú- Estructura Modular Parque de las Leyendas Lima- Perú Fuente: foto del autor   Genera un ahorro en recursos económicos, porque es  ce en el lugar y es de fácil  rto  que  se  necesita  de  la  ra aprender a usarlo, pero    de  materiales  ni  equipos  un recurso natural que cre adquisición.  Si  bien  es  cie mano de obra calificada p no  es  necesario  el  empleo sofisticados.    a Genera un ahorro energéti ar a material de construcción, energía.  además  con  su v energético  en  aire  acondi n c debido  al  cambio  brusco  Pisco,  ya  que  el  bambú  térmico, debido a las cámar   cavidad hueca, dando fresc noche.    co, ya que p a convertirlo   no se hace mucho gasto de    uso  se  e ita  el  gasto  cionado  o  e   calefa ción,  del  clima  en  la  ciudad  de  actúa  como  un  aislante  as de aire que almacena su  ura en el día y abrigo en la  El bambú genera pocos  corteza  que eliminar.    desperdicios y ninguna  En  la  construcción  de  viviendas  con  este  sistema  (Quincha  mejorada  con  Bambú),  no mucha  energía,  a  excepción  del  transporte.    se  requiere  de    requerido  en  el