eugène freyssinet - FCEIA - Universidad Nacional de Rosario

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Enrique Bevilacqua, Celina Devigili, Florencia Donnet, Lucía Subils | Eugène Freyssinet
Índice
Introducción ...................................................................................................................... Pág. 2
Biografía ........................................................................................................................... Pág. 3
Desarrollo
Principales inventos y desarrollos de métodos constructivos ................................. Pág. 4
El hormigón pretensado .......................................................................................... Pág. 6
Sus obras ................................................................................................................ Pág. 8
Hangares del aeropuerto Orly ................................................................................. Pág.11
Puente de Plougastel .............................................................................................. Pág.12
Puente de Luzancy .................................................................................................. Pág.13
Conclusión ........................................................................................................................ Pág.14
Bibliografía ........................................................................................................................ Pág.15
Diseño Arquitectónico | Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Universidad Nacional de Rosario | 2010
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Enrique Bevilacqua, Celina Devigili, Florencia Donnet, Lucía Subils | Eugène Freyssinet
Introducción
Eugène Freyssinet fue un ingeniero civil revolucionario. Su mayor motivación fue su afán por
mantenerse en el límite de lo posible, superándose a sí mismo constantemente. Dedicó gran
parte de su vida y su carrera al análisis del comportamiento de los materiales; a pesar de
hallarse en un contexto en el que contaba con las herramientas necesarias para el estudio de
los mismos, se basó puramente en su intuición, heredada de sus ancestros artesanos, y una
buena formación académica. Como él decía: “una intuición controlada por la experiencia”
(Eugène Freyssinet, citado en Fernández Ordoñez, José Antonio, 1978).
Sus descubrimientos en el campo de la construcción, fueron los principales impulsores de la
mayor parte de las técnicas que actualmente son empleadas en las edificaciones.
En particular, la invención del hormigón pretensado, hizo posible la ejecución de estructuras
capaces de soportar grandes esfuerzos, optimizando materiales y mano de obra; aunque su
aceptación fue muy difícil de lograr en esos tiempos, por lo que debió apostar toda su fortuna y
reputación para demostrar sus impresionantes cualidades. Sin embargo, hoy en día éste
material es utilizado diariamente en obras de todo tipo, por su gran eficiencia.
La mayor parte de sus innovaciones en procedimientos y elementos constructivos, surgieron de
las necesidades que exigía cada proyecto para su materialización; esto también lo llevó a
diseñar nuevas herramientas e instrumentos que le fuesen útiles en la ejecución de sus ideas.
Podemos ubicar a Eugène en el paradigma crítico que, como su nombre lo indica, duda y pone
en crisis las teorías vigentes. Esto se puede destacar claramente en su estudio del hormigón:
considerando que las posibilidades que brindaba el hormigón armado habían alcanzado un
punto máximo, Freyssinet se dedicó exclusivamente al desarrollo del hormigón pretensado, el
nuevo material que fue producto de su incesante lucha por perfeccionar y superar lo existente
hasta ese momento.
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Biografía
Eugene Freyssinet nació el 13 de julio de 1879 en
Objat, Corrèze, Francia. De padres artesanos. Vivió
su infancia en una zona rural, lo cual tuvo una gran
influencia en la ejecución de todas sus obras.
Estudió en la École Polytechnique de París y en
la École Nationale des Ponts et Chaussée,
obteniendo el título de Ingeniero Civil y Estructural.
Sus principales influencias fueron los profesores
Charles Rabut, Jean Résal y Paul Séjourné.
Su primer trabajo, en 1903, fue como ingeniero
junior en la empresa Ponts et Chaussés en Moulins.
Eugène Freyssinet
Allí utilizaba para sus estructuras hormigón armado.
Luego, trabajó como ingeniero militar para el ejército francés durante la Primera Guerra
Mundial. En esa misma época fue director técnico y socio de la empresa Mercier-Limousin.
Explotó al máximo las propiedades del hormigón armado, principalmente en la ejecución del
puente de Plougastel, finalizado en 1930. Prefería los resultados obtenidos mediante ensayos
de materiales, a aquellos obtenidos mediante el cálculo: se basaba en la intuición, la
experiencia y la práctica. Su ambición por aprovechar al máximo los atributos del hormigón, lo
llevó a dedicar 5 años al desarrollo de un nuevo material: el hormigón pretensado.
Su primer gran obra fue el puente de Veurdre, adjudicado gracias a la íntima relación con
Fracoise Mercier, y las más importantes fueron los hangares en el Aeropuerto de Orly, los tres
puentes de Plougastel y el puente de Luzancy.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se ocultó para evitar trabajar para los alemanes. En este
período, muchas de sus obras fueron destruidas. En 1934 creó su propia empresa STUP
(Société Technique pour l’utilisation de la précontrainte), la cual, en 1976 se convirtió en
Freyssinet International.
Murió el 8 de julio de 1962, en Saint-Martin-Vésubie, Francia.
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Desarrollo
Principales inventos y desarrollos de métodos constructivos
El principal legado que dejó Freyssinet a la humanidad, fue su aporte al campo de la
construcción, a través de numerosas invenciones y avances en las técnicas, los cuales eran
pensados con el fin de optimizar al máximo los medios disponibles ya sean económicos,
materiales, de mano de obra, plazos o calidad, según demandase la obra que se debía realizar.
Gracias a sus contribuciones hubo un gran cambio en la manera de construir, haciéndose
posible la materialización de obras hasta ese momento consideradas imposibles. Record de luz
en arcos, duplicado de la resistencia en hormigones y bajas notables en los costos, son
ejemplos de sus logros.
A continuación, se describen algunas de las principales innovaciones desarrolladas por Eugène
Freyssinet:

Descimbramiento por gatos:
Hasta principios del siglo XX se utilizaban métodos tradicionales para materializar las
cimbras, tal como lo hacían los romanos. Se calzaba la cimbra con bolsas de arena que
luego se cortaban para que descienda y así poder retirarla; esto presentaba el
inconveniente de no poder realizar un descenso controlado. Freyssinet solucionó ese
problema implementando gatos hidráulicos que, estando interconectados, tenían todos
la misma presión, permitiendo un control absoluto del movimiento en todo momento.
También permitió ahorro económico por ser estos gatos reutilizables y por necesitar
mano de obra durante menos tiempo. Cabe destacar que luego de desarrollar la teoría
de este procedimiento, fue casi inmediata su utilización práctica.
Este instrumento fue empleado por primera vez en la construcción del puente de
Praireals-Sur-Bresbe en 1907; y luego lo adoptó en el resto de los puentes que
construyó.
Como mejora del sistema romano anteriormente mencionado, diseñó sacos de cuero
conectados entre sí que se llenaban con agua y funcionaban a igual presión tal como los
gatos hidráulicos. Actualmente se sigue utilizando este método para reparar tanques de
petróleo.

Deformaciones diferidas:
Al tratar de desarrollar luces cada vez mayores, disminuyendo la curvatura del arco, se
produce en ellos un descenso de la clave, pudiendo hacer peligrar, en algunos casos, la
estabilidad de la estructura.
Este fue el problema que se manifestó en el puente de Veurdre (compuesto de 3 arcos
triarticulados, el mayor de ellos de 72m de luz). Al tiempo de haberse inaugurado para el
público, se comenzó a observar un peligroso descenso en su clave, el cual iba
aumentando progresivamente los esfuerzos de compresión, haciendo que se acortase el
arco cada vez más, y consecuentemente generando esto último un descenso mayor; el
problema consistía sencillamente en una interminable cadena que llevaría al puente a su
colapso. Freyssinet pensó que la forma de resolver este inconveniente era dándole al
arco una mayor elevación, de manera que al deformarse al momento de retirar la cimbra,
adquiera la forma deseada. Para poder materializar este estado de deformación, decidió
cortar el puente ya existente justo en la clave, y levantarlo de cada lado mediante gatos
hidráulicos, pudiendo rellenar así el espacio que quedaba entre ellos con hormigón.
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Corte puente de Veudre
A partir del descubrimiento de las deformaciones diferidas, se comenzó a proyectar
desde el comienzo, para grandes luces, una contraflecha que evitaba que se produjera
éste problema, permitiendo crear arcos de luces mayores.

Resistencia del hormigón - Zunchado por parrillas normales al eje:
La realización de obras de hormigón, cada vez más importantes y de mayor magnitud,
requería profundizar cada vez más los conocimientos acerca de éste material. Freyssinet
dedicó la mayor parte de su carrera a estudiar sus propiedades, y consiguió, entre otras
cosas, desarrollar teorías y métodos que lograron duplicar la resistencia considerada
aceptable hasta ese momento. Mediante una adecuada compactación lograda por
vibración obtuvo hormigones con resistencias a la compresión de unos 500kg/cm 2,
siendo lo normal, en esos tiempos, de 200kg/cm2.
En pilares de hormigón armado sometidos a grandes esfuerzos de compresión se
utilizaba una armadura metálica de tipo helicoidal, denominada zunchado, para
aumentar la resistencia a la compresión; sin embargo, a medida que se aumentaban los
esfuerzos normales, éste elemento presentaba ciertas debilidades. Ante éste
inconveniente, Freyssinet desarrolló una nueva forma de disponer la armadura, que
consistía en un sistema de varillas de acero transversales, dispuestas en planos
normales al esfuerzo, capaz de resistir solicitaciones mucho mayores.
Este nuevo zunchado impulsado por el ingeniero francés, fue empleado en todas sus
obras, especialmente para realizar articulaciones en las bóvedas rebajadas que exigían
grandes esfuerzos en secciones reducidas.

Utilización de cimbras económicas – Introducción del clavo a la construcción:
Lo que más condicionó las ideas de Eugène Freyssinet fue el factor económico, su afán
por reducir al máximo los costos en las obras civiles.
En aquella época, la cimbra era realizada por carpinteros especialistas que empleaban
bulones para materializar las uniones. Para economizar su construcción, el ingeniero
francés, diseñó el clavo de cabeza plana que hoy todos conocemos, basándose en el
ámbito de las construcciones navales. Con ello, logró ensamblar elementos finos de
madera sin necesidad del empleo de mano de obra especializada. Consecuentemente
implementó la fabricación de encofrados utilizando planchas o tiras flexibles de madera
que eran unidas por clavos, en cantidad variable según demandasen los esfuerzos que
se debían soportar.
En obras que requerían disminuir los costos al máximo, además de utilizar estos nuevos
insumos, ideó métodos que permitían recuperar la cimbra para utilizarla sucesivamente
en estructuras de igual geometría. Dos casos en los que se destaca fundamentalmente
el empleo de ésta nueva tecnología, son: los hangares de Orly, en los que se empleó un
sistema de encofrados que se movía sobre rieles; y el puente de Plougastel, cuyos 3
arcos, de 180m cada uno, fueron materializados utilizando la misma cimbra que era
trasladada por flotación.
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El hormigón pretensado
Eugène Freyssinet fue un constructor apasionado que se dedicó, a lo largo de toda su carrera, a
estudiar con gran profundidad las propiedades del hormigón, material que por su reducido
costo, y facilidad de uso, le permitía materializar una gran diversidad de formas y diseños en la
construcción. Su gran lucha consistió en mejorar constantemente las técnicas de utilización de
éste material, aprovechando sus atributos e impidiendo que se manifiesten sus deficiencias.
El siglo XIX, desde el punto de vista estructural, es considerado el siglo del acero. Su sucesor
ha sido el siglo del hormigón (piedra artificial moldeada; resultante de la mezcla de cemento,
áridos y agua), material que por poseer escasa resistencia a tracción, presentaba un uso
extremadamente limitado en comparación con el acero, por lo cual no podía competir con él.
“Cuando no puedas vencer a tu enemigo, únete a él” (Rui-Wamba, Javier, 2003).
Con el fin de superar las limitaciones que presentaban individualmente dichos materiales, se
desarrolló el hormigón armado, combinando la gran elasticidad del acero estructural y su
resistencia a tracción, con la capacidad del hormigón de absorber esfuerzos normales de
compresión. Este nuevo material fue adoptado por la arquitectura modernista y resultó
altamente eficiente e innovador en el ámbito de la construcción, comportándose de manera
favorable ante diversos estados de solicitaciones; pero presentaba una deficiencia importante:
la masa de hormigón debía comenzar a agrietarse para que las barras de acero comenzaran a
absorber los esfuerzos de tracción, haciéndose prácticamente imposible el control de las
fisuraciones.
Freyssinet, con su audacia y amplios conocimientos, siempre en busca de lo óptimo, logró
comprender mejor que nadie esta realidad y, empleando los mismos materiales básicos, inventó
un nuevo material estructural: el hormigón pretensado. La idea consistía en compensar
mediante fuerzas previas permanentes, las fuerzas elásticas que desarrollan las cargas sobre
las estructuras. El secreto estaba en emplear barras de acero de alto límite elástico que eran
tensadas antes de realizar el hormigonado; de ésta manera, no debían sufrir grandes
deformaciones al absorber los esfuerzos de tracción generados por la acción de cargas
exteriores, evitando así que se generen agrietamientos en el hormigón.
El surgimiento del hormigón pretensado, que es reconocido como una de sus más asombrosas
innovaciones, fue producto del esfuerzo de Eugène Freyssinet por llevar al máximo el
aprovechamiento de los atributos del hormigón y convertirlo así en el material de construcción
que hoy conocemos. Se puede decir que “gestó una “revolución en el arte de construir”” (RuiWamba, Javier, 2003), ya que representó un importante avance para la ingeniería de la época,
y dio lugar a una serie de posteriores descubrimientos y creaciones que fueron muy
beneficiosas tanto para el ámbito de la construcción como para la sociedad.
Inmediatamente creó herramientas y procedimientos para mejorar la calidad del hormigón
pretensado: el gato plano para comprimir el hormigón, y el sistema de cono de anclaje y gato
hidráulico para tensar los cables y barras de acero que forman parte del material.
En 1934, Freyssinet, salva la estación marítima de Le Havre que se hundía incesantemente en
un suelo de mala calidad, demostrando así la capacidad del hormigón pretensado para reparar
y reforzar obras ya existentes y en mal estado.
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En 1936, construyó las conducciones de agua del Oued Fodda, en Argelia, logrando su
estanqueidad gracias al pretensado; en esta técnica se basaron todas las siguientes
construcciones marítimas y de recintos estancos.
Inventó un eficiente método constructivo: la
prefabricación industrial, materializando
losas, vigas, viguetas, y tubos de hormigón
pretensado;
sencillos
elementos
que
facilitaron infinitamente muchas tareas de
obra; hoy en día son muy utilizados y se
dispone, en el mercado, de una enorme
diversidad de formas, medidas y secciones.
En 1939, construyó el puente de Luzancy;
por primera vez en la historia, los bloques
que constituían el tablero eran piezas
premoldeadas; se elaboraban en las
cercanías de la obra, y luego eran colocadas
en su posición correspondiente mediante un
Proceso constructivo del puente de Luzancy. Bloques
sistema de tensores; éstas piezas se
prefabricados posicionados sobre rieles, previo a su
ensamblaban con los elementos que ya
colocación.
habían sido colocados, mediante cables provisionales, y finalmente se las pretensaba.
Con lo dicho anteriormente podemos concluir que Freyssinet, con la invención del pretensado,
logró transformar al hormigón en un material noble y duradero, capaz de deformarse
elásticamente, y dar una respuesta favorable frente a diversos estados de solicitaciones.
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Sus obras

1910-1911: Puente de Veurdre sobre el río Allier, Vichy, Francia. Fue destruído en la
Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1944.
Puente de Veudre

1913: Puente de Boutiron, Francia. También sobre el río Allier. Con la experiencia de
Veurdre, al realizar este puente mellizo, se le dio a la cimbra la contraflecha necesaria para
lograr la deformación difererida, explicada anteriormente.
Puente de Boutiron

1914-1919: El Puente de Villeneuve-sur-Lot, Francia. Dos arcos de hormigón de 96m de
longitud soportan un tablero de hormigón armado.
Puente de Villeneuve-sur-lot

1916: Los ocho hangares en Avord, Francia. Batieron el record en bóvedas
prefabricadas, con una luz de 46m. Fueron los primeros hangares en hormigón.

1918: Quince barcos, Ruán: fabricados en hormigón armado, de 55 metros de eslora.

1922-1930: Puente Plougastel o Albert-Louppe sobre el río Elorn, entre PlougastelDaoulas y Brest, Francia. Desarrollado a continuación.

1923: Hangares del Aeropuerto de Orly. Desarrollado a continuación.
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
1926-1928: Fábrica de la Compañía Nacional de Radiadores, en Dammarie-lès-Lys.

1923 : Puente Saint Pierre de Vauvray sobre el Sena. Record mundial de luz para la
época, con un arco de hormigón armado de 131m. El tablero del puente cuelga de dos
arcos paralelos.
Puente Saint Pierre de Vauvray

1933-1935: Renovación del muelle marítimo de Le Havre.

1944-1946: Puente de Luzancy, sobre el río Marne, Francia. Desarrollado a continuación.

1947-1950: Puentes sobre el río Marne. Cinco idénticos, de 74 metros de luz. Ubicados
en Esbly, Ussy-sur-Marne, Changis-sur-Marne, Trilbardou y Annet-sur-Marne.
Puentes sobre el río Marne

1950-1953: Autopista Caracas-La Guaira, Venezuela. Concepción y asesoría para su
construcción.
Puentes sobre el río Marne
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
1955-1958: Basílica de San Pío X, en Lourdes, Francia. Basílica subterránea, de 191 m de
largo y 61 m de ancho. Realizada junto a los arquitectos Pierre Vago y André Le Donné.
Basílica de San Pío

1957: Puente de Saint-Michel, Toulouse, Francia.
Puente de Saint-Michel

1962–1964: Pont de Gladesville, Australia. Consta de 4 arcos contiguos de 305m de luz.
La cimbra fue desplazada transversalmente para permitir la ejecución sucesiva de los 4
arcos. El descimbramiento se realizó con gatos hidráulicos.
Puente de Gladesville
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Hangares del aeropuerto Orly (1921-1923)
Formado por una serie de arcos parabólicos de hormigón armado,
cada uno de los dos hangares posee 90m de luz, 60m de altura y
300m de longitud.
El precio presentado en la licitación resultó muy inferior al de la
competencia por lo que el principal objetivo que se fijó para esta
obra fue reducir al mínimo los costos para cumplir con la oferta sin
que esta produzca pérdidas para el constructor.
Hangar I, Orly
Esto supuso la implementación de ingeniosos métodos constructivos que permitieron a los
hangares romper numerosos récords mundiales:
 Mayor dimensión para un hangar.
 Volumen de hormigón empleado en la construcción.
 Mano de obra muy reducida.
 Velocidad de ejecución.
En esta obra Freyssinet utiliza la mayoría de sus
conocimientos técnicos para lograr estos resultados. Para
un rápido desencofrado, el hormigón se realiza según una
dosificación meticulosa y luego compactado por vibración
obteniendo así una alta resistencia tanto inicial como final.
Para optimizar la cimbra, diseña un proceso tipo industrial
para realizar los arcos. Consistía en una bóveda de madera
la cual se desplazaba sobre rieles, permitiendo un
extraordinario avance de obra de un arco por semana. Se
logró así también, una reducción (hasta entonces
impensada) de la mano de obra en construcciones de
hormigón.
Construcción de los arcos
A pesar de ser todas consideraciones técnicas, el efecto que producía en los espectadores era
impresionante. Nada mejor para describir esta sensación que el propio Eugène Freyssinet:
“Es en los hangares de Orly donde un acercamiento entre la
ausencia de intenciones artísticas y la potencia de efectos obtenidos
es más chocante. Estas edificaciones fueron objeto de un concurso
entre constructores. Mi sociedad había presentado un precio tan
considerablemente inferior a todos los demás concursantes que
temían haber sufrido un error en nuestra evaluación; sobre todo
porque, presionados por otros trabajos, dispusimos de poco tiempo
para el estudio del anteproyecto. Para descartar este temor me
esforcé, puede ser más que en ninguna otra de mis obras, en
rebajar al mínimo los costos de construcción. Después de largos
tanteos llegué a combinar formas no empleadas hasta entonces,
susceptibles de ser realizadas por medios mecánicos con poca
mano de obra y tales que una amplia solidez del edificio se
encontrase asegurada, mediante un muy débil gasto de materiales.
Hangar en proceso de
construcción
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No buscaba más, y ni un segundo pensé en los posibles efectos artísticos. Sin embargo,
éstos son sorprendentes. Cualquiera que entre, especialmente en el hangar I, cerradas las
puertas, por uno de los portillos laterales, siente una impresión muy fuerte. Lo he
observado en numerosos visitantes, de toda cultura y diversas nacionalidades. Incluso
aquellos que venían hostilmente prevenidos no han escapado a esta sensación. Y no es
debida únicamente a las desacostumbradas dimensiones de la nave; es, ante todo, una
sensación de equilibrio, de armonía y de orden; una convicción espontánea de que cada
detalle es justo tal como debía ser, con una satisfacción de la sensibilidad idéntica a la
que sentimos ante una obra de arte conseguida.” (Eugène Freyssinet, citado en
Fernández Ordoñez, José Antonio, 1978).
Puente de Plougastel (1924-1930)
Compuesto por tres arcos de 186.5m de luz entre ejes y dos plataformas, la inferior con una vía
de ferrocarril y la superior con una calzada de 6m y dos andenes de 1m.
Los arcos y tableros eran de hormigón de cemento portland pobremente armado, ya que la
armadura solo absorbe esfuerzos secundarios. Para disminuir el peso propio, que es el principal
problema en los arcos, se adoptó un solo arco de 9,5m de ancho, que arrancaba con 5m de
espesor afinándose en la parte superior. El arco se considera empotrado de sección variable,
sin tensiones en ningún punto.
Para economizar el presupuesto de las cimbras, se utilizó una única reutilizable para los tres
arcos. Consistía en un arco muy flexible de madera atirantada con tensores en donde todas las
uniones eran clavadas para mejorar su rigidez. La cimbra fue movilizada por flotación a través
de dos barcazas de hormigón armado. La puesta en carga de éstas se logró con la utilización
de gatos hidráulicos, los cuales ejercían fuerzas normales que mejoraban la resistencia del
arco. Se le dio al mismo una contraflecha de 16cm, obteniendo así la deformación diferida
deseada.
Estos puentes fueron récords del mundo por la amplitud de sus vanos.
Proceso constructivo de los arcos. La cimbra
reutilizable era trasladada por flotación.
Puente de Plougastel terminado
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Puente de Luzancy (1941-1946)
Es considerado la “obra maestra” de Eugène
Freyssinet. Fue la puesta en escena que
permitió al hormigón pretensado adquirir su
fama mundial. Se observa por fin el dominio de
la técnica, ya no se lucha contra el material,
sino que se dispone de él con una elegancia
nunca antes vista.
Cada elemento que lo constituye tiene el sello
de este admirable ingeniero; desde las
herramientas y métodos pensados en
Plougastel, hasta el reciente pretensado fueron
los encargados de concebir el puente.
Proceso constructivo del puente. Posicionamiento del
tablero constituido por bloques de hormigón prefabricados.
Su construcción comienza en 1941; al poco tiempo fue detenida por los alemanes, y finalmente
se concluyó en 1946 una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.
Salvando un vano de 55m el puente de Luzancy cruza el río Marne. Posee una anchura de
calzada de 6m y andenes de 1m. Debido a los requerimientos de navegación, Freyssinet
proyectó una viga porticada de gran rebajamiento, esquivando los inconvenientes funcionales
que implicarían una viga común o un arco por sus grandes dimensiones. Logró así un arco
plano que se eleva con delicadeza y elegancia, producto del hormigón pretensado.
Su estructura básicamente consiste en tres vigas-cajón paralelas de sección rectangular
variable según el esfuerzo a soportar. Estas vigas están
conformadas con elementos prefabricados cortos, 22 bloques
cada una, ensamblados en obra sin utilizar cimbra. Al igual que
las vigas; los forjados intermedios, las losas de las aceras y las
barandas también fueron prefabricados. En total se utilizaron
más de 1000 elementos prefabricados. Posiblemente el uso de
piezas prefabricadas se debió a la urgencia de reconstruir
Francia luego de la guerra. Desde ese momento el prefabricado
adquiere un primer plano en la construcción, lugar que
conserva hoy en día.
Puente de Luzancy en la actualidad.
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Conclusión
A partir del análisis realizado, podemos decir que Eugène Freyssinet aprendía de cada obra,
estudiaba las falencias y los errores, y desarrollaba soluciones inteligentes que luego aplicaba
en las subsiguientes construcciones. Hemos observado la gran cantidad de avances en las
técnicas, métodos y herramientas constructivas, que en la actualidad se utilizan y se estudian
sin ningún reconocimiento. Gatos hidráulicos, gatos planos, zunchados, utilización de clavos y
cimbras reutilizables, son algunas de las innovaciones que realizó; además de sus imponentes
obras, cada una de ellas marcando un récord para su época.
Destacamos, entre sus innumerables aportes al ámbito de la construcción, la creación del
hormigón pretensado. Consideramos que Freyssinet ha sido el impulsor de una infinidad de
posibilidades constructivas que han sido fruto de las numerosas aplicaciones que se le han
dado al hormigón a lo largo de la historia. Gracias a sus intensas investigaciones, un material
pesado, incapaz de resistir tracciones, cuyo uso era muy limitado, pudo ser empleado en una
gran diversidad de formas y construcciones, respondiendo a distintas necesidades.
Consecuentemente, este admirable ingeniero, legó a sus sucesores un amplio campo de
nuevas posibilidades, brindando enormes avances en los conocimientos aplicados a la
construcción, disminuyendo al máximo los costos, y generando nuevos medios e instrumentos
que facilitaron en gran medida el trabajo de los constructores de la época.
Finalmente, podemos decir que fue el padre del hormigón pretensado y de la construcción
moderna.
“Sólo la aparición del arco es comparable en importancia al invento de Freyssinet, y en cierto
modo semejante, ya que ambos son artificios mediante los cuales la materia se vence a sí
misma” (Fernández Ordoñez, José Antonio, 1978).
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Bibliografía
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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1978. Disponible on-line en:
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1978/1978_abril_3156_04.pdf [consulta mayo 2010]
Fernández Ordoñez, Navarro Vera, Arenas de Pablo: “L’Art de l’ingénierur. Revista de Obras
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Diseño Arquitectónico | Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Universidad Nacional de Rosario | 2010
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