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Estructuras espaciales: Una empresa vasca entre las mejores

1988/12/01 Aizpurua Sarasola, Joxerra Iturria: Elhuyar aldizkaria

Tras las Olimpiadas de Seúl, el slogan "Barcelona 92" aparece casi todos los días en medios audiovisuales. Por ello, Barcelona se prepara para las Olimpiadas. Uno de los edificios más famosos en construcción es el "Palau d'exports Sant Jordi". La cubrición de este edificio, diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, se ha adjudicado a una empresa vasca tras una dura competencia con las mejores empresas del mundo. Esta empresa, en concreto ORONA, ha sido conocida hasta la fecha por la construcción de ascensores. Con el objetivo de conocer la otra faceta más desconocida de esta empresa, nos acercamos a ella de la mano de Benintze Arbide y Jose Luis Azkue.

Orona

El pasado mes de abril se analizó en la Asamblea General celebrada el Acto de esta empresa en el año 1987. La cooperativa ORONA forma parte del Grupo Comarcal ORBIDE, cuya entidad financiera es Caja Laboral Popular.

En 1987 realizó unas ventas de 3.164 millones de pesetas y su plantilla es de 448 personas.

La actividad de ORONA es la de Elevación, Escaleras Mecánicas y Estructuras Espaciales. La tecnología utilizada es de alto nivel, tanto en productos como en medios de fabricación.

La consecuencia directa de ello queda reflejada en los trabajos contratados. Tras competir con diferentes empresas, ha conseguido contratos para la construcción de los ascensores del Anillo Olímpico de Barcelona, del Estadio Olímpico de Montjuit y del Palacio de Deportes San Jordi por un lado y de la estructura de cubierta del Palacio de Deportes San Jordi por otro.

Pero este no será el único trabajo espectacular. Ahí están la Exposición de Sevilla y el Nuevo Palacio de Congresos, el Polideportivo San Pablo de Sevilla, etc.

Palacio de Deportes San Jordi

El presupuesto de este edificio, que acogerá a 17.000 personas sentadas, asciende a 5.818 millones de pesetas. De ellos, aproximadamente 1.000 millones serán necesarios para ORONA para poder construir la estructura de cubierta.

La estructura tiene una longitud de 127,87 m, una anchura de 105,60 m y una altura de 45 m. Ocupa una superficie total de 13.462 m 2. Se basa en 60 apoyos circulares y sólo transmite cargas verticales a la estructura de hormigón. Los apoyos están unidos por parejas mediante vigas dinteles, de forma que trabajan como pórticos rígidos, dotándoles de estabilidad al viento y al vapor.

La estructura principal está formada por una red espacial de doble capa. El tamaño medio de las barras es de 3,6 m y la distancia entre las dos capas de la red es de 2,5 m.

El aspecto de la estructura, conduce las fuerzas hacia entornos concretos. Por ello, en las primeras fases de cálculo se pretendió concentrar las fuerzas en dos pares de anillos, uno en el borde de transición que delimita la cúpula central y otro en el exterior. Los anillos se han realizado con tubos curvos continuos y soldados de 406 y 508 mm de diámetro respectivamente. También se han diseñado unos nervios radiales de tubo soldado para unir los anillos exteriores e interiores en las cuatro esquinas de la cubierta.

Mediante estos anillos y nervios se conducen las fuerzas más importantes de la cubierta hacia el lugar deseado. La estructura se completa con una malla especial atornillada. Esta red se forma siguiendo el sistema estructural ORTZ y está formada por tuberías (como elementos de transmisión de fuerza) y esferas (como juntas).

Debido a las diferentes tensiones, los tubos y las bolas esféricas son de varios tamaños. La red completa consta de 2.343 juntas y 9.070 barras. La complejidad geométrica ha requerido la construcción de barras de diferente longitud y esferas con huecos de diferente orientación. En consecuencia, existen 1.500 tipos de esferas diferentes y 3.200 tipos de barras diferentes.

En cuanto al diámetro y al espesor de la pared de los tubos, los cambios son evidentes (ver tabla).

En cuanto a las esferas, su tamaño es (mm): 100, 134, 150, 178, 210, 250.

Los elementos más resistentes de la red pueden soportar una fuerza axial de 200 toneladas. Si se han utilizado tantas dimensiones en barras o esferas, es porque en su fabricación se utilizan medios automáticos e informatizados, es decir, sistemas CAD/CAM.

La estructura está en el suelo. En él se montan tanto barras como cubiertas. Bajo la cúpula central, aunque no se vea, hay unos gatos hidráulicos y sistemas de control y de ordenador que los rigen.

La fabricación de barras y esferas se ha realizado en ORONA. Para ello, la máquina de control numérico recibe la información directamente del ordenador. De esta forma, el operario no participa en la fijación de los parámetros de fabricación, se consigue un sistema flexible que minimiza la probabilidad de error.

Para el cálculo de cualquier estructura se deben tener en cuenta diferentes hipótesis de carga, como viento, nieve, cargas estáticas, etc. Para el cálculo de esta estructura se tuvieron que tener en cuenta once hipótesis de carga diferentes. Se sabe que cuando se estudia una estructura en base a diferentes hipótesis de carga, las diferentes hipótesis de carga no se estudian sólo individualmente. Hay que estudiar diferentes combinaciones para tener en cuenta las condiciones más desfavorables que puede soportar la estructura. Debido a la larga duración de este proceso de calculo y a la imposibilidad de interrumpir el proceso de fabricación, en ORONA dejaban el ordenador trabajando durante las noches y los fines de semana.

Esta estructura de 950 toneladas tiene otra característica muy destacada en ORONA, la estrecha tolerancia dimensional en la fabricación de barras y esferas. En el caso de las barras ha sido de 0,5 mm y en el caso de las esferas de 0,1 mm. Estos márgenes de error son totalmente anormales en el mundo de las estructuras, pero ha permitido obtener una imagen geométrica tan compleja.

El alzado se realiza lentamente y todos los gatos deben actuar uniformemente sobre la estructura. Dado que los pórticos laterales están articulados con la primera red de barras y ésta también está articulada con la cúpula, a medida que la cúpula se va elevando cambia la forma de toda la estructura.

Una vez diseñada la estructura y fabricadas las piezas, se procede al montaje. Hay muchas formas de montar, pero esta estructura tan gigante y curiosa se monta con un sistema espectacular. El nombre de este sistema es "Pantadome" y M. Kawaguchi es el diseñador. Como ver mejor que decir, entre diciembre/enero comenzarán el montaje y las cámaras de televisiones no faltarán. Por lo tanto, puede suceder que mientras estás leyendo este artículo puedas dar a conocer el montaje en la tele.

Sin embargo, las tres fotografías de la página anterior pueden ayudarnos a realizar una sencilla explicación de este sistema.

Las barras y esferas se unen mediante un sistema de tornillo. Esto permite transportar las barras por un lado y las esferas por el otro. Las barras y esferas se montan fácilmente en el emplazamiento, ya que cada barra y cada hueco de las esferas están numeradas. La numeración se relaciona en los planos de montaje. Por lo tanto, el montaje se realiza siguiendo estas pautas.

Las barras y las esferas necesitan capas especiales de imprimación y pintura para evitar problemas de oxidación. Desde ORONA nos han dicho que han tenido que pasar unos controles muy estrictos en este campo.

Estructura montada.

Por último, hay que decir que: Que ORONA se ha presentado a este proyecto con otra empresa, DRAGADOS Y IES, a través de la empresa temporal DRAGORONA. DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ha ejecutado la parte inferior o de hormigón del palacio deportivo.

¿Y ahora qué?

Al inicio de este artículo se ha dicho que ORONA tuvo que competir fuertemente con diferentes empresas. En concreto, competieron una empresa alemana y otra japonesa. Cada uno observaba los errores o impedimentos técnicos del otro y hubo presiones políticas.

Sin embargo, esta empresa vasca tenía claro que en este proyecto, junto con el interés económico, existía también el prestigio más reconocido.

La fama adquirida en Barcelona ha facilitado su presentación en otros lugares del mundo. En Arabia, por ejemplo, tendrán la oportunidad de construir varios edificios. En España también se están desarrollando estructuras singulares, siempre dentro del ámbito espacial.

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