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TORRE SANTA CATALINA / Buenos Aires - Argentina Av. Córdoba-Reconquista-Viamonte, Ciudad de Buenos Aires, Argentina ISANCA S.A. GRUPO SYASA ETA PA PR PR OY EC EC ON TO STR CA U NC CCI ELA ÓN DO Ubicación Desarrollador Gerenciamiento de Construcción y Dirección de Obra Destino Superficie cubierta total Período de servicios Estado de avance Costo de la Obra previsto T-388 Oficinas AAA 2 90.400 m 2006 – 2008 Etapa de Preconstrucción. Proyecto cancelado por cuestiones reglamentarias Costo de la Obra previsto: U$S 70,3 MM.- TORRE SANTA CATALINA / Buenos Aires - Argentina 2 ETA PA PR PR OY EC EC ON TO STR CA U NC CCI ELA ÓN DO El Proyecto ISANCA se desarrolla en un predio de 6.564 m que ocupa algo más de la mitad de la superficie de la manzana comprendida entre las calles San Martín, Viamonte, Reconquista y la Av. Córdoba en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los lotes adyacentes, el ubicado en la esquina de las calles Viamonte y San Martín, alberga la Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena, que data de principios del S. XVIII y está catalogado como Monumento Histórico Nacional, lo que le da un alto nivel de protección urbanística. El diseño de las nuevas obras consideró dentro de sus premisas que se permitiera a escala urbana la visión del Convento, realzando su presencia y la de los muros remanentes de las viejas construcciones. Esta tarea fue llevada a cabo por el reconocido internacionalmente arquitecto Carlos Ott y su equipo de colaboradores. A efectos de poder construir la mayor superficie útil conforme a las reglamentaciones vigentes, el proyecto prevé a nivel de planta baja una 2 gran plaza de 4.595 m , que ocupa el centro de la manzana y conecta la Av. Córdoba con las calles Viamonte, Reconquista y San Martín, convirtiéndose en el nexo entre los edificios existentes y nuevos a construir. La plaza adquiere el carácter de marco referencial de los edificios existentes y en especial del Convento de Santa Catalina de Siena. Dentro de este espacio verde surge la Torre Santa Catalina de 41 pisos de altura que se formaliza con leves curvas en sus fachadas vidriadas, enfatizando la liviandad y la simplicidad. La propia forma hace que los reflejos del sol le den al edificio distintas tonalidades según la hora y los días, generando una imagen cambiante y atractiva. El proyecto ha sido concebido pensando en dar a la Ciudad de Buenos Aires un nuevo edificio de oficinas de clase AAA que habilite a instalarse a empresas internacionales, ya que fue diseñado para cumplir con los más altos standars de seguridad nacionales e internacionales. TORRE SANTA CATALINA / Buenos Aires - Argentina ETA PA PR PR OY EC EC ON TO STR CA U NC CCI ELA ÓN DO La Torre Santa Catalina consta de 38 pisos de oficinas con 2 2 63.300 m , 45.500 m de Alfombra + baños, 3 pisos técnicos con 3400 m2 y planta baja libre de 630 m2. Los cinco subsuelos 2 alojan en un total de 31.700 m a 1.010 automóviles siendo 460 para las oficinas y el resto para visitantes o alquiler externo, más sectores técnicos comunes como subestación de la compañía eléctrica, salas eléctricas, salas de BMS, tanques de agua y salas de bombas, salas de máquinas de los elevadores del subsuelo, etc. La última losa está a 170 m del nivel de calle, (tapa de la última sala de máquinas) siendo el resto un remate decorativo que enriquece y define la forma. El edificio termina en una arista horizontal, a 184 m sobre el nivel de calle, convirtiéndose en uno de los edificios más altos de Argentina. Dada la forma del edificio, no existe una planta típica, sino que la dimensión de la planta va cambiando piso a piso. El piso 1 2 2 encierra en su perímetro una superficie de 1.540 m , toma su máxima dimensión a nivel del piso 14 al llegar a 1.853 m , y luego se 2 va reduciendo hasta llegar a la última planta útil, el piso 39, con 790m . EL RETO ESTRUCTURAL Se plantea para la Torre una estructura de hormigón armado basada en un núcleo central, que contiene las cajas de ascensores y escaleras, que va cambiando su forma en tres etapas principales. La etapa Baja sirve de la PB al piso 18; la Media del 20 (el 19 es técnico) al 30 y la Alta del 31 al 39. En el perímetro del edificio se plantean columnas que siguen la forma de la fachada, por lo que resultan inclinadas. El desplome llega hasta los 58 cm por lado en los últimos pisos. La simetría del edificio ayuda a equilibrar los esfuerzos de desvío que se producirán por la variación de inclinación de las columnas. Los materiales previstos utilizar en la construcción de las estructuras serán hormigones de alta performance, con 2 resistencias características de 45,60 y hasta 80 MN/m en columnas de tramos inferiores, en todos los casos con aceros 2 de dureza natural de 420 MN/m de tensión de fluencia. Los esfuerzos horizontales críticos son los derivados del viento, por ello se ha previsto la verificación de las acciones de diseño mediante la realización de ensayos en Túnel de Viento. Para la contención de suelos en el perímetro de los subsuelos, se proyecta ejecutar tabiques de hormigón armado in-situ, donde para estabilizar los tramos realizados se ejecutarán anclajes de tracción provisorios, que dejarán de ser efectivos una vez construidas las losas intermedias de los subsuelos. TORRE SANTA CATALINA / Buenos Aires - Argentina LAS INSTALACIONES ETA PA PR PR OY EC EC ON TO STR CA U NC CCI ELA ÓN DO Para la instalación de aire acondicionado de las plantas de oficinas se optó por una instalación de VRV (Volúmen de Refrigerante Variable), ubicando las unidades condensadoras en los tres sectores técnicos de la torre (piso 1, 19 y 40). Desde el nivel técnico más cercano se alimentará el sistema de aire exterior para aire acondicionado, el sistema de presurización de escaleras para seguridad en caso de incendios, la extracción de baños y la extracción de humos. La instalación de provisión de agua se proyectó mediante bombeo directo con equipos de presurización desde el tanque 3 de reserva ubicado en los subsuelos, de 220 m de capacidad. Se prevé una red de hidrantes que dotará a cada nivel de oficinas con hasta 4 bocas de incendio, además de una instalación completa de rociadores automáticos que será realizada acorde a los criterios establecidos en las normas NFPA. Respecto de la instalación eléctrica de potencia, para los consumos comunes del edificio, tales como elevadores, bombas de agua, iluminación de espacios comunes, todo el estacionamiento, equipos termomecánicos comunes, etc; se prevé la compra de energía directamente en media tensión (13.2 KV). Se dotará al Edificio de los Sistemas Informáticos que permitan Gerenciar, Controlar y Supervisar todos los Servicios Esenciales y Garantizar la seguridad del mismo. El Sistema de Control Centralizado (BMS) será responsable de monitorear, controlar y comandar cada una de las prestaciones electromecánicas e hidráulicas del Edificio, permitiendo un uso racional de la Energía, eficiencia en el mantenimiento, y permitiendo a los operadores contar con reportes históricos de cada uno de los eventos ocurridos durante la vida útil de los Sistemas. El Sistema de Detección Electrónica de incendios dará aviso temprano de cualquier siniestro, complementándose con una red de Parlantes de Audio Evacuación. Todos los equipamientos asociados a la prevención y/o combate de incendio (Rociadores, Presurización de Escaleras, rescate de ascensores, liberación de puertas, etc) conforman una única unidad de gestión. Se instalará un sistema de Seguridad, que reportará a la misma base de Datos del BMS integrando un único Sistema. La instalación de elevadores del edificio consta de cuatro baterías independientes, tres que servirán a la Torre en sus sectores Bajo, Medio y Alto, y una para el servicio de los subsuelos. Se prevé la instalación de equipos de la más moderna tecnología. Las velocidades de los coches serán de 180 a 300 m/min, según la batería de la Torre, y de 90 m/min para la batería de cabotaje. CURTAIN WALL Las fachadas de la Torre se generan como superficies de simple curvatura en vertical, de secciones rectas en planta. Todo el curtain wall será construido en sistema Frame, con junta sellada, con perfiles de extrusión de aluminio de acuerdo a normas ASTM. Los cristales proyectados serán de baja emisividad con alta performance energética.