es.wedoany.com Noticia: El campus de Corvallis de la Universidad Estatal de Oregón está construyendo el primer edificio de laboratorio de madera maciza de la Costa Oeste: el Complejo de Innovación Colaborativa Jensen Huang y Lori Mills Huang. Se espera que el proyecto, que establecerá un nuevo estándar para cumplir con los estrictos requisitos de investigación en laboratorios, esté operativo en 2027.
El complejo, con un costo de 200 millones de dólares y una superficie de 143,000 pies cuadrados, comenzó su construcción en diciembre de 2023. El uso de madera no fue una instrucción de la universidad, sino un enfoque central del equipo de diseño. El edificio incluye un atrio, oficinas, laboratorios y una supercomputadora que se conectará a los servicios públicos centrales de la universidad para capturar el calor de la computadora y utilizarlo en el suministro energético del campus.
El mayor desafío de construir un edificio de investigación de madera maciza es cumplir con los requisitos de vibración de los equipos de laboratorio. La firma de diseño ZGF Architects y la empresa de ingeniería KPFF resolvieron el problema de que las losas de los laboratorios húmedos necesitan alcanzar una vibración de 2000 micropulgadas por segundo mediante el uso de grandes paneles de madera contralaminada. Este producto completamente contrachapado está hecho de múltiples capas de chapas de abeto Douglas clasificadas por densidad, prensadas y encoladas para formar láminas de 1 pulgada de espesor, que pueden convertirse en tableros, pilares y vigas. Los tableros pueden alcanzar hasta 40 pies de longitud, permitiendo que un solo material construya la estructura completa. La empresa Freres Engineered Wood, con sede en Oregón, es el único fabricante en Estados Unidos de estos grandes paneles de madera contralaminada.

Tom DeLuca, decano de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Estatal de Oregón, afirmó que el complejo demuestra que la madera maciza puede utilizarse en categorías de construcción tradicionalmente dependientes del acero y el hormigón, incluidos laboratorios y espacios de investigación altamente sensibles. Iain Macdonald, director del Instituto de Diseño de Madera Alta, señaló que el uso de grandes paneles de madera contralaminada como pilares de material compuesto estructural es una de las primeras aplicaciones comerciales de este material. El equipo de ingeniería, al resolver el problema de las vibraciones, ha abierto nuevas tipologías de construcción para la madera maciza, como centros de datos y ciencias de la vida.

El equipo de diseño también propuso una solución de vigas apiladas para mantener la misma altura de piso que el hormigón al usar madera, creando canales naturales para el cableado de los sistemas mecánicos. Mediante un sistema de aire en cascada, el diseño mueve el aire de las oficinas a los laboratorios, reduciendo en un 30% la necesidad de intercambio de aire y eliminando la necesidad de conductos de escape adicionales.

Una parte considerable de la madera del proyecto proviene de Oregón y la región del Pacífico Noroeste, incluidos los grandes paneles de madera contralaminada y otros productos de madera industrializada. Aproximadamente el 5% de la madera proviene de un bosque de investigación propiedad de la universidad, ubicado a solo 10 minutos del campus. En el exterior del edificio se utilizaron ladrillos de forma personalizada de una fábrica de ladrillos en Gresham, Oregón, para coincidir con el plan maestro del campus, mientras que la madera queda expuesta en los voladizos.

Oregón fue el primer estado de Estados Unidos en producir comercialmente paneles de madera contralaminada y lidera en número de instalaciones de fabricación de madera maciza. La Universidad Estatal de Oregón es una de las primeras universidades del país en realizar inversiones significativas en investigación y educación sobre madera maciza. El Laboratorio de Productos de Madera Avanzados Emmerson se inauguró en 2019, y se está construyendo una nueva instalación de pruebas de resistencia al fuego. La universidad espera que el edificio pueda alcanzar la neutralidad de carbono operativa para 2030.
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