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      <title>FQ-AP3-BUBBLE GUPPIES by Diaz Arroyo Aranza</title>
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      <description>Arquitectura bioclimática. Bubble guppies</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-01-27 22:54:38 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>¿Qué es la arquitectura bioclimática?</title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<p>La <mark>arquitectura bioclimática</mark> consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos, etc.) para <mark>disminuir los impactos ambientales</mark>, <mark>intentando reducir los consumos de energía</mark>, además de lograr el<mark> bienestar termo fisiológico </mark>para el ser humano.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:07:49 UTC</pubDate>
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         <title>Comienzos del bioclimatismo...</title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<p>La <mark>arquitectura bioclimática</mark> se formaliza como</p><p>una disciplina dentro de la arquitectura durante la década de <mark>1950</mark>. </p><p>Desde la llegada de la revolución industrial en el <mark>siglo XVIII</mark>, se empieza a generar una creciente <mark>problemática ambiental </mark>debido al alto contenido de dióxido de carbono (<mark>CO2)</mark> que provocaron todos los inventos producidos durante la <mark>industrialización</mark>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:19:25 UTC</pubDate>
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         <title>Beneficios de la arquitectura bioclimática</title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong><mark>ECONÓMICOS:</mark></strong> Ofrece una constitución con un tiempo de vida considerable y, además, genera un ahorro energético.</p></li><li><p><strong><mark>SALUD Y CONFORT:</mark></strong> Ofreciendo al usuario la posibilidad de habitar en espacios con dimensiones y características acordes a la vida en cada región y clima; de forma digna, sana y en pleno estado de bienestar o confort.</p></li><li><p><strong><mark>EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD: </mark></strong>Con espacios idóneos para el desarrollo de actividades considerando los requerimientos de aire, iluminación y temperatura adecuados para que el ser humano se sienta bien y trabaje mejor.</p></li><li><p><strong><mark>BENEFICIOS ECOLÓGICOS:</mark></strong> Implementando sistemas limpios y ahorradores de consumo energético Y disminuyendo la dependencia a la iluminación-ventilación artificial o haciendo un uso razonable de los recursos disponibles.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:24:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Objetivos de la arquitectura bioclimática</title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>Lograr tener condiciones para la <mark>correcta circulación del aire </mark>para mejorar el ambiente del edificio</p></li><li><p><mark>Controlar</mark> todos los<mark> desechos</mark> del edificio (aguas negras, gases de combustión, etc.)</p></li><li><p><mark>Controlar</mark> el <mark>impacto ambiental</mark> producido por el exceso de población</p></li><li><p>Contribuir a <mark>reducir</mark> el <mark>consumo de combustibles </mark>(del 50% al 70%).</p></li><li><p><mark>Disminuir </mark>la emisión de <mark>gases contaminantes</mark> a la atmosfera (del 50% al 70%).</p></li><li><p><mark>Disminuir</mark> el <mark>gasto de agua potable</mark> en un 30% y la <mark>iluminación artificial</mark> en un 20%.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:29:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Características</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863904542</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong><mark>COMODIDAD TERMICA:</mark></strong></p></li></ul><p>Logra que los habitantes gocen de temperaturas agradables en cualquier estación del año sin gastar en calefacción o aire acondicionado.</p><ul><li><p><strong><mark>MATERIALES CON MULTIPLES VENTAJAS:</mark></strong></p></li></ul><p>Usa materiales inteligentes con múltiples beneficios a las viviendas, dándoles un aislamiento térmico, acústico, durabilidad, etc.</p><ul><li><p><strong><mark>UN DISEÑO GUSTO DEL USUARIO:</mark></strong></p></li></ul><p>Los materiales de ahorro energético que utiliza también son de uso ampliamente decorativo, que se adecua a los gustos del usuario.</p><ul><li><p><strong><mark>EL MEDIO NATUTRAL:</mark></strong></p></li></ul><p>Hace un análisis de geometría solar, un análisis ecológico, un análisis del sitio (características geomorfológicas, geológicas, edafológicas, hidrológicas, de vegetación, fauna, etc.) y analiza la climatología.</p><ul><li><p><strong><mark>EL MEDIO ARTIFICIAL:</mark></strong></p></li></ul><p>Estudia la tecnología local y apropiada, el medio sociocultural, los antecedentes arquitectónicos y la infraestructura y equipamiento.</p><ul><li><p><strong><mark>ANALISIS DEL USUARIO:</mark></strong></p></li></ul><p>Se debe estudiar al usuario en tres aspectos esenciales:</p><p>Área física: Relación entre el hombre y el medio.</p><p>Área psicológica: Relación entre el hombre y el medio percibido a través de los sentidos.</p><p>Área sociocultural: relación entre el hombre y la sociedad.</p><ul><li><p><strong><mark>NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:</mark></strong></p></li></ul><p>Hay un análisis y evaluación de los requerimientos de confort con respecto a la función de cada espacio; se relaciona con el programa arquitectónico, horarios, usos del espacio y datos climáticos horarios.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:48:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Estrategias de diseño</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863906112</link>
         <description><![CDATA[<p>Estudio y obtención de los elementos o acciones necesarias para dar solución a un requerimiento específico de:</p><ol><li><p><strong><mark>Climatización</mark></strong></p></li></ol><ul><li><p>Inercia o masividad</p></li><li><p>Ventilación</p></li><li><p>Calentamiento o enfriamiento</p></li><li><p>Humidificación o deshumidificación</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong><mark>Iluminación</mark></strong></p></li></ol><ul><li><p>Natural</p></li><li><p>Artificial</p></li><li><p>Acústica</p></li><li><p>Acústica</p></li><li><p>Control de ruidos</p></li></ul><ol start="3"><li><p><strong><mark>Control de contaminantes</mark></strong></p></li></ol><ul><li><p>Aire</p></li><li><p>Suelo</p></li><li><p>Agua</p></li><li><p>Electromagnética</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-27 23:56:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Principales metodologías del diseño bioclimático</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863907014</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Metodología de los hermanos Olgyay</p></li><li><p>Metodología de Baruch Givoni</p></li><li><p>Metodología de Szokolay</p></li><li><p>Metodología de Kean Yeang</p></li><li><p>Metodología de Morillón</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:03:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Tipos de edificaciones bioclimáticas</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863908345</link>
         <description><![CDATA[<p>Dependiendo del balance energético global que haya entre la arquitectura y el ambiente, podemos distinguir diferentes tipos de edificaciones bioclimáticas:</p><ol><li><p>Edificios donde el <mark>balance energético</mark> global incluiría <mark>todo el proceso constructivo</mark>, desde la extracción de los materiales, su elaboración industrial, puesta en obra, uso, reciclaje y destrucción.</p></li><li><p>Edificios que sólo se preocupan de conseguir una <mark>alta eficiencia energética una vez construidos.</mark></p></li><li><p>Edificaciones que no sólo se preocupan de mantener <mark>buenos balances energéticos</mark>, sino también en <mark>adecuarse al medio</mark> en un sentido más extenso.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:13:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Sistemas pasivos y activos </title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong><mark>SISTEMAS PASIVOS:</mark></strong> Son sistemas para una mejora en la climatización de forma natural.</p></li><li><p><strong><mark>SISTEMAS ACTIVOS:</mark></strong> Son aquellos que necesitan energía para su funcionamiento, y que se instalan para mejorar el confort interior.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:16:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Estrategias arquitectónicas para transferir calor y fresco</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863909544</link>
         <description><![CDATA[<p>Son <mark>estrategias </mark>puramente arquitectónicas que<mark> permiten </mark>que un <mark>edificio se caliente o se refresque</mark>, por sí mismo, sin necesidad de artefactos tecnológicos. </p><p>El <mark>almacenamiento térmico</mark> se consigue aumentando la <mark>inercia térmica</mark> de los edificios, es decir, la masa de algunos de sus componentes. Por ello, deben utilizarse <mark>sistemas estructurales de gran masa</mark>, pero al mismo tiempo que supongan el <mark>menor coste energético posible</mark>, y que se puedan <mark>construir con la mayor rapidez y sencillez</mark> posible.</p><p>No todos los edificios tienen la capacidad de refrescarse o calentarse de forma natural, por ello se <mark>utilizan técnicas</mark> en los edificios, lo cual consiste en una <mark>adecuada selección de</mark></p><p><mark>aparatos y equipos</mark>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:21:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Estrategia general para la construcción de edificios bioclimáticos</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863910703</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Obtención de datos climatológicos.</p></li><li><p>Obtención de la radiación solar.</p></li><li><p>Confección de diagramas de confort: se grafía la variación de temperatura y humedad para conocer las necesidades de ventilación, inercia térmica, aireación, calefacción, y deshumectación.</p></li><li><p>Obtención de los parámetros generales del edificio; Estructura topológica y funcional del edificio.</p></li><li><p>Identificación de la tipología arquitectónica más adecuada.</p></li><li><p>Refinamiento progresivo de la tipología arquitectónica.</p></li><li><p>Cálculo de las protecciones solares.</p></li><li><p>Diseño de las soluciones constructivas más adecuadas.</p></li><li><p>Correcta elección tecnológica y correcto dimensionado de los artefactos.</p></li><li><p>Correcta gestión.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:30:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863911477</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:34:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Materiales de construcción</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863913691</link>
         <description><![CDATA[<p>Las <mark>ciudades </mark>son grandes <mark>consumidoras de materiales de construcción</mark>, su fabricación <mark>consume</mark> una gran cantidad de <mark>energía y materias primas.</mark></p><p>Los materiales que se debería de emplear en dado caso de que el <mark>objetivo </mark>fuera la <mark>sustentabilidad</mark>, deberían ser piedras o rocas naturales, adobes y agregados como gravas, arenas, tierra, y como aglutinante, el mínimo de cemento que fuese posible.</p><p>El<mark> diseño de un edificio </mark>deberá considerar <mark>durabilidad, su flexibilidad y el fácil mantenimiento </mark>de los materiales. Asimismo, durante el diseño de estas edificaciones se deben aprovechar los <mark>principios termodinámicos</mark> de los materiales. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:48:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Transmitancia térmica</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863913951</link>
         <description><![CDATA[<p>Es la cantidad de calor que se transmite en la unidad de tiempo a través de la unidad de superficie de un elemento constructivo. La unidad de medida de <strong>K es W/m2 °C </strong>y se expresa como: <strong>K = 1 / Rt; [W / m2 °C]</strong>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:51:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Inercia térmica</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863914223</link>
         <description><![CDATA[<p>Indica el <mark>tiempo que tarda en fluir el calor almacenado en un muro o en una techumbre</mark>. La inercia térmica expresa la magnitud del efecto que tiene un material para amortiguar y retardar la temperatura máxima en el interior de un espacio en relación con la temperatura exterior, se expresa como: </p><p><strong>k *c * d = inercia térmica (Kcal / h)</strong></p><p>Donde:</p><p>k = coeficiente de conductibilidad térmica <strong>(Kcal / h °C m)</strong></p><p>c = calor específico <strong>(Kcal / °C kg)</strong></p><p>d = densidad <strong>(kg / m3)</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:52:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Convección y radiación </title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863914938</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>La convección es la <mark>transmisión de calor</mark> a través del movimiento de los <mark>líquidos y gases</mark> (normalmente aire). El aire caliente se eleva, siendo sustituido por aire más frío, lo que produce un efecto de termosifón.</p></li><li><p>La radiación es la <mark>transferencia de calor</mark> entre un determinado cuerpo y las superficies que lo rodean <mark>a través del ambiente</mark>, flujo depende de la temperatura y cercanía que tengan las superficies a su alrededor.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:57:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Los cuerpos como emisores</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863915227</link>
         <description><![CDATA[<p>Se dividen en 2 grupos:</p><p>1. Metálicos <strong><mark>E = 0 - 0,30</mark></strong> los valores menores corresponden a las superficies más pulidas.</p><p>2. No metálicos<strong><mark> E = 0,85 - 1,00.</mark></strong></p><p>3. Los valores entre<strong><mark> 0,30 y 0,85</mark></strong> corresponden a cuerpos como las pinturas metálicas que resultan de una combinación de los dos grupos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 00:58:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Los cuerpos como receptores</title>
         <author>322315572</author>
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         <description><![CDATA[<p>La energía radiante (onda corta) <mark>absorbida </mark>se <mark>transforma en energía térmica o calor</mark>, mientras que la <mark>energía transmitida </mark>no se altera, <mark>se mantiene igual</mark>. La absorción será baja para colores claros.</p><p>1. La mayoría de los <mark>cuerpos no metálicos</mark> tiene un <mark>coeficiente de absorción alto</mark>. Las s<mark>uperficies metálicas</mark> son <mark>malas absorbentes</mark>.</p><p>2. La<mark> superficie blanca teórica </mark>tiene el máximo valor del coeficiente de reflexión, <mark>r=1 </mark>y la mínima absorción, <mark>a=0</mark>.</p><p>3. La <mark>superficie negra teórica</mark> tiene el mínimo valor de reflexión,<mark> r=0 </mark>y la máxima absorción, <strong>a=1</strong>.</p><p>4. Las s<mark>uperficies claras, pulidas y brillantes tienen una alta reflexión</mark>. Si dos superficies, una blanca y otra brillante, son expuestas a la puede ser dada en m3/s.</p><p>La fórmula es: <strong>Qv = 1300 × V × AT</strong></p><p>La diferencia entre la <mark>radiación térmica</mark> y la <strong>solar</strong> es que, la primera en parámetros de <mark>onda larga</mark>, <mark>todos los materiales son conductores </mark>sean del color que sean, mientras que la otra en parámetros de <mark>onda corta</mark>, <mark>depende del color</mark> de la superficie del material.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:08:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Temperatura sol-aire</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863916872</link>
         <description><![CDATA[<p>La temperatura sol-aire es aquella equivalente que combina los <mark>efectos de la temperatura caliente del aire y la radiación solar incidente</mark>. Tiene un valor más elevado que la temperatura del aire, y puede utilizarse para los cálculos del flujo de calor cuando se trate de superficies que reciben la</p><p>radiación solar. Su fórmula es:</p><p><strong>Te +(Is*a/hex)°C; [ °C]</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:11:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Factor de ganancia solar Q/L</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863917779</link>
         <description><![CDATA[<p>Es la cantidad de radiación solar transmitida a través de la envolvente de la construcción, depende de la radiación disponible, el área, la orientación y las características de transmisión de calor de la envolvente expuesta y no depende de la temperatura del aire. De acuerdo con Evans y De Schiller, la fórmula sería: <strong>q = (Tsa –Tint) * K</strong></p><p>Se calcula a partir de la temperatura sol-aire junto con la transmitancia térmica del elemento. Por tanto:</p><p><strong>q = (Text + Is * oc * rse – Tint) K</strong></p><p>Si se trata de elementos en edificios con ventilación cruzada, donde la temperatura del aire interior se aproxima a la del aire exterior la fórmula se simplifica:</p><p><strong>q = I * oc * rse x K</strong></p><p>Si se pasa la intensidad de la radiación solar, tenemos: </p><p><strong>q/l = oc * rse * K</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:17:38 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Retraso térmico</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863917921</link>
         <description><![CDATA[<p>Retraso térmico es la <mark>demora que transcurre entre el pico de temperatura en la cara exterior de un elemento y el pico de la misma en la cara interior</mark> cuando un elemento constructivo está sujeto a fluctuaciones periódicas de temperatura</p><p>1.- Deben utilizar materiales que produzcan retardo o retraso térmico, como tierra, adobe, piedras, tabicón de cemento</p><p>2.- El concreto armado en muros delgados y la madera no son convenientes a menos que se aíslen térmicamente con gruesas capas de fibra de vidrio, con capas de poliuretano, o cámaras de aire entre el exterior y el interior.</p><p><mark>La diferencia en tiempo entre los picos de temperatura exterior o interior se denomina “retraso térmico” (oI) e indica la demora en horas.</mark></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:18:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Admitancia</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863918265</link>
         <description><![CDATA[<p>La admitancia es el <mark>flujo de calor en watts por m2</mark> de superficie y por grado de diferencia de temperatura entre el aire y la superficie <strong>(W/m2 °C)</strong>; las mismas unidades que K, o sea la transmitancia térmica, o sea la característica que presenta una superficie de recibir calor del aire o suministrar calor hacia el aire bajo variaciones cíclicas de temperatura.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:20:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>¿Cuáles son los principios termodinámicos más importantes en la arquitectura bioclimática?</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863919009</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:26:10 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863922298</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:44:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Referencias</title>
         <author>322315572</author>
         <link>https://padlet.com/322315572/ancn5k4s8c6ap1ud/wish/2863923490</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Del Cisne, G y Castro, J. (2020). Arquitectura bioclimática. Pol. Con., 5(3), 751-779.</p></li><li><p>Anexo 2. Cedeño, A. (2010). Materiales bioclimáticos. Revista de Arquitectura, (12), 100-110.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-28 01:49:39 UTC</pubDate>
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