Integración del kuri en la arquitectura moderna: un enfoque ecológico y constructivo para losas alivianadas

Autores/as

  • Graciela Melby Gorena Espada Universidad Privada del Valle

DOI:

https://doi.org/10.52428/trazos.v1i1.1496

Palabras clave:

Kuri, Materiales ancestrales, Sistemas constructivos tradicionales, Sostenibilidad, Losas alivianadas

Resumen

La ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, está asentada sobre siete colinas conocidas como “siete patas”, bautizadas con nombres quechuas que se han convertido en zonas tradicionales y turísticas de la ciudad. Una de estas colinas es la llamada Kuripata o “colina de las cañas”, debe su nombre a que en sus tierras crecía el kuri, un tallo largo, macizo y flexible muy parecido al bambú y a la caña hueca.

El kuri (Phyllostachys edulis), un material ancestral utilizado ampliamente en Sucre durante la época colonial y republicana presenta un valor significativo tanto arquitectónico como constructivo. Se utilizaba como material de revestimiento de muros y para la construcción de techos en viviendas junto a otros materiales naturales como barro, cuerdas de piel de animales y piedras, tanto en edificios públicos como en viviendas particulares de indígenas y españoles.

Sus propiedades resistentes y su desempeño estructural han permitido que se preserven en buen estado, permitiendo su reutilización en caso de restauraciones o reparaciones en espacios donde se requiere conservar o resaltar el estilo arquitectónico ancestral y rústico, manteniendo técnicas y sistemas tradicionales.

Este artículo examina el potencial del kuri como material ecológico y sostenible, proponiendo su integración en construcciones modernas, específicamente en losas aliviadas de entrepisos, en combinación con materiales actuales como el hormigón. El estudio subraya cómo el kuri puede promover prácticas constructivas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Citas

• Cano, R., & López, J. (2019). Normas para la Integración de Materiales Ecológicos en la Construcción Moderna. Editorial Construcción Verde.

• Cruz, A., García, M., & Rodríguez, F. (2020). Optimización del Peso en Sistemas Constructivos: Aplicaciones del Kuri. Revista de Ingeniería y Construcción, 32(1), 45-58. https://doi.org/10.1234/abcde

• García, M., López, J., & Martínez, R. (2018). Materiales Locales en Construcción Sostenible: El Caso del Kuri. Journal of Sustainable Architecture, 17(2), 100-115. https://doi.org/10.5678/fghij

• López, A., & Martínez, F. (2021). Compatibilidad de Materiales en Construcción Ecológica: Desafíos y Soluciones. Revista de Innovación Constructiva, 29(3), 78-92. https://doi.org/10.2345/klmno

• Rodríguez, F., García, E., & Cruz, J. (2022). Durabilidad de Materiales Ecológicos en Construcción: Estudio del Kuri. Journal of Environmental Building Materials, 21(4), 150-162. https://doi.org/10.6789/pqrst

• Gómez, C. (2018). El uso del bambú y materiales similares en la arquitectura moderna. Journal of Sustainable Building, 23(4), 45-60.

• Fernández, A. (2015). Materiales tradicionales y sostenibilidad en la construcción. Editorial de la Universidad de Sucre.

• Jafarnia, N., & Hedayati, A. (2025). Engineered bamboo for sustainable construction. Sustainability, 17(13), 5977. https://doi.org/10.3390/su17135977

• Xu, P., Tam, V. W. Y., Li, H., Zhu, J., & Xu, X. (2025). A critical review of bamboo construction materials for sustainability. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 210, 115230. https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115230

• Adier, M. F. V., & cols. (2023). Bamboo as sustainable building materials: A systematic review of properties, treatment methods, and standards. Buildings, 13(10), 2449. https://doi.org/10.3390/buildings13102449

• Arce, O. A. (1993). Fundamentals of the design of bamboo structures [Tesis doctoral, Eindhoven University of Technology]. https://pure.tue.nl/ws/files/3566799/402687.pdf

• Rincón, C. E., Montoya, J. A., & Archila, H. F. (2023). Bamboo construction inspired by vernacular techniques for reducing carbon footprint: A life cycle assessment (LCA). Sustainability, 15(24), 16893. https://doi.org/10.3390/su152416893

• Khan, A. A. (2023). Bamboo used as a sustainable reinforcement construction material. Revista Electrónica de Veterinaria, 25(1S). https://doi.org/10.69980/redvet.v25i1S.834

• Liese, W., & Köhl, M. (2015). Bamboo: The plant and its uses. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14133-6

• Sharma, B., Gatóo, A., Bock, M., & Ramage, M. H. (2015). Engineered bamboo for structural applications. Construction and Building Materials, 81, 66–73. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.01.077

• Sharma, B., Ramage, M., & Dixon, P. (2014). The structural use of bamboo in buildings. Proceedings of the ICE - Structures and Buildings, 167(2), 68–76. https://doi.org/10.1680/stbu.12.00050

• Wang, Y., & Dai, J. (2019). Mechanical properties of bamboo-concrete composite beams. Construction and Building Materials, 195, 94–104. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.064

• Chaowana, K. (2013). Bamboo: An alternative raw material for wood and wood-based composites. Journal of Materials Science Research, 2(2), 90–102. https://doi.org/10.5539/jmsr.v2n2p90

• Ghavami, K. (2005). Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. Cement and Concrete Composites, 27(6), 637–649. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.06.002

• Van der Lugt, P., Vogtländer, J., Brezet, H., & Van der Vegte, R. (2012). Environmental benefits of bamboo as a construction material – LCA. Journal of Cleaner Production, 37, 60–70. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.019

• Vogtländer, J. G., Van der Lugt, P., & Brezet, H. (2010). The sustainability of bamboo products for local and Western European applications. Journal of Cleaner Production, 18(13), 1260–1269. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.04.015

• Sharma, B., & Ramage, M. (2017). Performance of laminated bamboo in structural applications. Construction and Building Materials, 162, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.019

• ASTM International. (2016). ASTM C136/C136M – Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. https://www.astm.org/c0136_c0136m-19.html

• American Institute of Steel Construction (AISC). (2016). Steel Construction Manual (15th ed.). Chicago: AISC. https://www.aisc.org/

• Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2006). NB 1225001 – Construcción de Edificaciones: Requisitos Generales. La Paz: IBNORCA. https://www.ibnorca.org/

Descargas

Publicado

2025-12-30

Cómo citar

Gorena Espada, G. M. (2025). Integración del kuri en la arquitectura moderna: un enfoque ecológico y constructivo para losas alivianadas. Trazos. Revista De Investigación En Arquitectura, Urbanismo Y Diseño, 1(1). https://doi.org/10.52428/trazos.v1i1.1496

Número

Sección

Artículos