Cuando hablamos de avances tecnológicos o innovación, la tecnología hidráulica suele pasar desapercibida. Sin embargo, su impacto y utilidad en diversas industrias no pueden ser subestimados. Los sistemas hidráulicos son esenciales para el funcionamiento eficiente y preciso de innumerables aplicaciones industriales, y su importancia solo sigue creciendo con el tiempo.

La Versatilidad de la Tecnología Hidráulica

Los sistemas hidráulicos aprovechan el poder de los fluidos bajo presión para generar movimiento y fuerza. Esta tecnología es increíblemente versátil y se utiliza en una amplia gama de industrias, incluyendo la construcción, la manufactura, la minería, la agricultura y la aviación. Desde el levantamiento de cargas pesadas hasta la operación de maquinaria de precisión, los sistemas hidráulicos juegan un papel crucial en mejorar la eficiencia y la productividad.

Aplicaciones en la Construcción

En la industria de la construcción, los sistemas hidráulicos son fundamentales para el funcionamiento de excavadoras, grúas, bulldozers y otros equipos pesados. Estos sistemas permiten el movimiento suave y controlado de grandes componentes, facilitando la realización de tareas que de otra manera serían imposibles o extremadamente difíciles. La capacidad de los sistemas hidráulicos para proporcionar gran potencia en un espacio compacto los hace ideales para aplicaciones en sitios de construcción donde el espacio puede ser limitado.

Innovación en la Manufactura

La manufactura moderna también depende en gran medida de la tecnología hidráulica. Prensas hidráulicas, cortadoras y máquinas de moldeo por inyección son solo algunos ejemplos de equipos que utilizan sistemas hidráulicos para funcionar. Estas máquinas pueden aplicar grandes cantidades de presión de manera uniforme y precisa, lo cual es esencial para la producción de componentes de alta calidad y consistencia.

Importancia en la Minería y la Agricultura

La minería y la agricultura son otras dos industrias que se benefician enormemente de los sistemas hidráulicos. En la minería, los equipos hidráulicos se utilizan para perforar, cortar y transportar materiales, facilitando la extracción eficiente de recursos naturales. En la agricultura, la maquinaria hidráulica, como los tractores y cosechadoras, permiten a los agricultores aumentar su productividad y manejar grandes extensiones de tierra con mayor facilidad.

Innovaciones y Futuro de la Hidráulica

A pesar de ser una tecnología madura, los sistemas hidráulicos continúan evolucionando. Los avances en materiales, diseño de sistemas y control electrónico están llevando a la creación de soluciones hidráulicas más eficientes, sostenibles y fáciles de mantener. Estos desarrollos no solo mejoran el rendimiento de los sistemas hidráulicos existentes, sino que también abren nuevas posibilidades para su aplicación en áreas emergentes.

Conclusión

La tecnología hidráulica es una fuerza invisible pero poderosa que impulsa una vasta gama de industrias. Aunque a menudo pasa desapercibida en las discusiones sobre innovación tecnológica, su impacto es profundo y esencial para el funcionamiento de muchas aplicaciones críticas. A medida que continuamos avanzando hacia un futuro más eficiente y tecnológicamente avanzado, los sistemas hidráulicos seguirán desempeñando un papel crucial en la mejora de nuestras capacidades industriales y la creación de nuevas oportunidades.

  • Calle Dhelez 5954 Chacras de Coria, Mendoza
  • Sup. cubierta: 450m2
  • Proyecto: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El Hotel se encuentra inmerso en un terreno lleno de vegetación y de árboles de gran tamaño. Este se desarrolla en una planta, el mismo cuenta con 9 habitaciones, una pileta central, un quincho para degustaciones, un sector de apoyo al hotel y depósito de blancos.

El predio cuenta con 8 cocheras techadas con una ingreso vehicular y peatonal con pórfidos de piedras.

También cuenta con un grupo electrógeno de 110KVA para los casos de cortes en el suministro eléctrico.

LOCALES AZCUENAGA

  • Esquina de Azcuénaga y Gutiérrez de Guaymallén Mendoza
  • Sup. cubierta: 550m2
  • Proyecto: Arq. Laura Guisasola y Arq. Mariana Ibarra
  • Dirección técnica: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio se desarrolla en 3 niveles, medio subsuelo de 10cocheras, Planta baja acceso a los departamentos y primer piso 4 departamentos con terraza y churrasquera.

La superestructura está formada por perfiles laminados pesados (perfiles W). Los entrepisos están compuestos por una losa de hormigón armado visto.

El sistema de cerramiento fue ideado por medio de perfiles de Steel Framing y sistema Eifs.

  • Tiburcio Benegas 436 de Godoy Cruz Mendoza
  • Sup. cubierta: 1650m2
  • Proyecto: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio se desarrolla en 4 niveles.

La superestructura está formada por perfiles laminados pesados (perfiles W) en la planta baja y en los pisos superiores cuenta con entramado de tubos estructurales. Los entrepisos están compuestos por un panel de madera tipo CLT.

El entramado de tubos estructurales tiene dos funciones, una estructural y otra de cerramiento.

OFICINAS A TIEMPO

  • Brandsen 2546, Guaymallén, Mendoza
  • Sup. cubierta: 585m2
  • Proyecto: Arq. Gabriel Bekerman
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli.

La obra se desarrolla en 2 niveles y el destino consiste en oficinas.

En esta obra se construyó el cerramiento exterior con sistema Eifs, obteniendo una estética de una obra realizada con construcción tradicional.

  • Dr. Leloir esq Dr. Gainza de Ciudad Mendoza
  • Sup. cubierta: 230m2
  • Proyecto: Arq. Ángeles Tucci
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio existente se desarrolla en 3 niveles en construcción tradicional. El proyecto de ampliación consistió en el agregado de un piso con construcción liviana, en el cual se desarrollan 3 departamentos.

La estructura está formada por tubos cuadrados y rectangulares y correas de perfiles C plegados.

El sistema de cierre fue realizado por paneles con núcleo de espuma de poliuretano, al igual que la cubierta de techos.

CAMPO DE DEPORTE

  • Colegio San Jorge de Godoy Cruz Mendoza
  • Sup. cubierta: 500m2
  • Proyecto: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio se desarrolla en 2 niveles, Planta baja un salón de actos y en planta alta un campo de deportes con pasto sintético.

La estructura está formada por perfiles pesados (perfiles circulares). El entrepiso está compuesto por un panel de madera con aislamiento hidrófugo y pasta sintético.

El sistema de cerramiento fue ideado con estructura de acero y tejido romboidal.

  • Tupungato Wineland - Tupungato Mendoza
  • Sup. cubierta: 450m2
  • Proyecto: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

La misma se desarrolla en una sola planta, con vistas 360° para no perder detalles de la montaña y viñedos.

El sistema Steel Framing se usó para materializar la superestructura. La terminación exterior fue realizada mediante placas de cementicias con textura madera (Siding).

  • Carrodilla 121 de Godoy Cruz Mendoza
  • Sup. cubierta: 390m2
  • Proyecto: Arq. Raul Giacomelli
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio se desarrolla en 2 niveles, Planta baja acceso a 2 departamentos y 5 cocheras, mientras que en planta alta 3 departamentos. Los mismos se entregan totalmente equipados llave en mano.

La superestructura está formada por un sistema de perfiles laminados pesados (perfiles W) y perfiles de Steel Framing.  Los entrepisos están compuestos por una losa de hormigón armado visto.

EDIFICIO RUFINO 718

  • Rufino Ortega 718 de Ciudad Mendoza
  • Sup. cubierta: 700m2
  • Proyecto: Arq. Diego Kotlik
  • Proyecto estructural: Ing. Marcelo Morelli, Ing. Leonardo Martin

El edificio se desarrolla en 5 niveles, Planta baja cocheras y recepción, en los niveles superiores se desarrollan 9 habitaciones y en la cubierta de techos cuenta con una terraza accesible con vitas 360°.

La estructura está formada por perfiles pesados (perfiles W). Los entrepisos están compuestos por una losa tipo Steel deck, chapa colaborante, hormigón y una malla de repartición.

El sistema de cerramiento fue ideado por medio de perfiles de Steel Framing y sistema Eifs.

Se dejo casi toda a la estructura a la vista, y se le realizaron detalles en madera lustrada y se colocaron pisos de porcelanato tipo mármol, obteniendo un edificio con una presencia importante de acero, pero con la calidez de la madera y el mármol.