Análisis térmico de fachadas mediante termografías infrarrojas para la identificación de variables asociadas a las diferencias de temperatura superficial en edificaciones de clima cálido

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24054/rcta.v2i48.4537

Palabras clave:

confort térmico, envolvente arquitectónica, materiales, termografía infrarroja

Resumen

El comportamiento térmico de las envolventes arquitectónicas influye directamente en las condiciones de confort y en el consumo energético de las edificaciones en climas cálidos. Por tanto, el objetivo de este manuscrito consiste en analizar el comportamiento térmico de fachadas mediante termografía infrarroja para la identificación de diferencias de temperatura superficial y de esa manera, evaluar el impacto térmico de variables de diseño arquitectónico sobre el confort térmico en edificaciones ubicadas en el campus de la Universidad Francisco de Paula Santander, en San José de Cúcuta, Colombia. La metodología es cuantitativa con enfoque experimental basado en las mediciones in situ con tecnología especializada para la toma de datos. Se seleccionaron tres casos de estudio representativos para el análisis comparativo de variables como orientación, materialidad y entorno. Los resultados indican que las orientaciones sureste y suroeste presentan las mayores temperaturas superficiales, superando los 40°C. Asimismo, materiales como el concreto estriado y las losas de concreto se identifican como materiales asociados con mayores temperaturas superficiales, mientras que elementos como aperturas y vegetación contribuyen a la disipación del calor, incluso en orientaciones con mayor incidencia solar. Además, la temperatura ambiente supera el rango de confort térmico local (23.5 °C y 28.5 °C), lo cual evidencia las condiciones climáticas desfavorables en todos los casos de estudio. En conclusión, el comportamiento térmico de las edificaciones depende de la interacción entre variables de orientación, materialidad y entorno, y de la implementación de estrategias pasivas como ventilación, materiales claros y vegetación en contextos de clima cálido.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Ching, F. D. y Shapiro, I. M., 2024. “Arquitectura ecológica: Un manual ilustrado”. Editorial GG.

Piracha, A. y Chaudhary, M. T., “Urban air pollution, urban heat island and human health: a review of the literature”, Sustainability, vol. 14, no. 15, July, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/su14159234

Mohamed-Irfeey, A. M., Chau, H. W., Sumaiya, M. M. F., Wai, C. Y., Muttil, N. y Jamei, E., “Sustainable mitigation strategies for urban heat island effects in urban areas”, Sustainability, vol. 15, no. 14, July, 2023, doi: https://doi.org/10.3390/su151410767

Moreno-García, M. C. y Serra-Pardo, J. A., “El estudio de la isla de calor urbana en el ámbito mediterráneo: una revisión bibliográfica”, Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 21, no.1.179, noviembre 2016, doi: http://www.ub.es/geocrit/b3w-1179.pdf

Niebles, M., “Cubiertas ecológicas: estrategia de manejo del efecto isla calor urbano en Barranquilla”, Tesis de maestría. Universidad de la Costa, Barranquilla. Departamento de Civil y Ambiental, 2024.

Palme, M. y Carrasco, C., “Isla de calor en ciudades de Chile: una revisión. Intensidad, variabilidad, impactos y medidas de mitigación”, Avances en el estudio de islas de calor urbano en América Latina. México, Editor: CIGA-UNAM, 2024, págs. 306-328.

Cabras, E, “Efectos de la morfología de las calles en el fenómeno de la isla de calor urbana en la ciudad de Barcelona: Estudio del comportamiento térmico de calles urbanas con diferente relación de aspecto (H/W) y orientación en dos barrios de Barcelona”, tesis de maestría. Universitat Politècnica de Catalunya., Barcelona, 2014.

Borbolla-Gaxiola, C., Osuna-Gallardo, M. G. y Zazueta-Medina, L. R., “Caracterización de las islas de calor urbanas superficiales en una agrociudad. El fenómeno de isla de frío urbano en Culiacán, México”, Quivera: Revista de Estudios Territoriales, vol. 26, no. 2, julio, 2024, doi: https://doi.org/10.36677/qret.v26i2.22970.

Colmenares-Uribe, A. P., Sánchez-Molina, J., Diaz-Fuentes, C. X. y Sánchez-Zuñiga, J. V., “El diseño de producto cerámico como estrategia de mitigación de transferencia de calor en envolventes arquitectónicas”. Ecoe Ediciones S.A.S., 2023.

Montalbán Pozas, B., Lucas Bonilla, M. y Lorenzo Gallardo, J. M., 2024, Determinación de islas de calor urbanas mediante monitorización de una muestra de viviendas. Ibiza: Convención Internacional de arquitectura Técnica.

Barbero-Barrera, M. D. M., Tendero-Caballero, R. y García de Viedma-Santoro, M, “Impact of Solar Shading on Façades’ Surface Temperatures under Summer and Winter Conditions by IR Thermography”, Architecture, vol. 4, no. 2, April, 2024, doi: https://doi.org/10.3390/architecture4020014.

Colmenares-Uribe, A. P., Diaz-Fuentes, C. X. y Diaz-Umaña, Y., “Rendimiento térmico y geometría de cubiertas en iglesias de San José de Cúcuta, Colombia”, VLC arquitectura. Research Journal, vol. 11, no. 1, April, 2024, doi: 10.4995/vlc.2024.20612

Diaz-Umaña, Y., Colmenares-Uribe, A. P. y Diaz-Fuentes, C. X., “Study of Solar Incidence on Roof Surface Geometry of Churches in San José de Cúcuta, Colombia: Analysis of Architectural Enclosure in Hot Weather”. The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, vol. 19, no. 1, December, 2024, doi: https://doi.org/10.18848/2325-1662/CGP/v19i01/71-92.

González-Vásquez, M. R. y Molina-Prieto, L. F., “Envolvente arquitectónica: un espacio para la sostenibilidad”. Arkitekturax Visión FUA, vol. 1, no. 1, noviembre, 2018, doi: https://doi.org/10.29097/26191709.201

Garrido, I., Solla, M., Laguela, S. y Rasol, M., "Review of InfraRed Thermography and Ground-Penetrating Radar Applications for Building Assessment," Advances in Civil Engineering, vol. 2022, no. 1, September 2022, doi: https://doi.org/10.1155/2022/5229911

Junga, P., Koutny, T., Tichá, Z., Kudelka, J. y Marecek, J., “Possibilities of Detecting and Evaluating Thermal Defects in Agricultural Building Envelopes Using Simultaneous Infrared Thermography and Computer Modelling”, Acta Technologica Agriculturae, vol. 27, no. 3, pp. 179–186, September, 2024, doi: 10.2478/ata-2024-0024.

Balageas, D. L, “Termografía infrarroja: una técnica multifacética para la Evaluación No Destructiva (END). Asociacion Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales.”, en IV Conferencia Panamericana de END Buenos Aires, october, 2007.

Pérez Rondón, F. A., “Conceptos generales en la gestión del mantenimiento industrial”, Bucaramanga: Ediciones USTA, Universidad Santo Tomas, 2021, pags. 107, E-ISBN: 978-958-8477-92-3.

Santamouris, M. y Kolokotsa, D. (2016). Urban Climate Mitigation Techniques. Routledge.

Sánchez Molina, J, Narváez Ortega, M y Sánchez Zúñiga, J., “Cerámica constructiva envolventes verticales en la ciudad de Cúcuta”, Bogotá: Ecoe Ediciones, 2023, págs. 157, e-ISBN: 978-958-503-576-8.

R. Velasco y D. Robles, «el diseño y la evaluación de envolventes arquitectónicas para climas tropicales»., Rev. arquit., vol. 13, n.º 1, pp. 92–105, jul. 2011.

Publicado

2026-09-10

Cómo citar

[1]
E. T. Ayala García, J. V. Sánchez Zúñiga, and J. Sanchez Molina, “Análisis térmico de fachadas mediante termografías infrarrojas para la identificación de variables asociadas a las diferencias de temperatura superficial en edificaciones de clima cálido”, RCTA, vol. 2, no. 48, pp. 262–272, Sep. 2026, doi: 10.24054/rcta.v2i48.4537.

Artículos similares

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.