Articulo de referencia

Preparado para el futuro

El aparcamiento de la estación de Alewife se construyó para poder albergar dos plantas adicionales si fuera necesario, con altos huecos para los ascensores y paneles preperforad...

El aparcamiento de la estación de Alewife se construyó para poder albergar dos plantas adicionales si fuera necesario, con altos huecos para los ascensores y paneles preperforados para futuras ventanas.

La preparación para el futuro (también conocida como preparación para el futuro ) es el proceso de anticipar el futuro y desarrollar métodos para minimizar los efectos de las perturbaciones y tensiones de eventos futuros. [ 1 ] La preparación para el futuro se utiliza en industrias como el desarrollo de infraestructuras, [ 2 ] la electrónica, la industria médica, el diseño industrial, el derecho, [ 3 ] [ 4 ] y, más recientemente, en el diseño para el cambio climático. Los principios de la preparación para el futuro se extraen de otras industrias y se codifican como un sistema para abordar una intervención en un edificio histórico.

Electrónica y comunicaciones

En los sistemas eléctricos preparados para el futuro, los edificios deberían tener sistemas de distribución flexibles que permitan la expansión de las tecnologías de comunicación. [ 5 ] El software de procesamiento de imágenes debería ser flexible, adaptable y programable para poder trabajar con diversos medios potenciales en el futuro, así como para manejar tamaños de archivo cada vez mayores. El software de procesamiento de imágenes también debería ser escalable e integrable ; en otras palabras, el uso o el lugar donde se emplea el software es variable y este debe adaptarse a dicho entorno variable. Se requiere una mayor integración del procesamiento para dar soporte a los futuros requisitos computacionales en el procesamiento de imágenes. [ 6 ] 

En las redes de telefonía inalámbrica, la preparación para el futuro de los sistemas de hardware y software de red implementados se vuelve fundamental, ya que su implementación es tan costosa que no resulta económicamente viable reemplazar cada sistema cuando se producen cambios en las operaciones de la red. Los diseñadores de sistemas de telecomunicaciones se centran en gran medida en la capacidad de reutilización y flexibilidad de un sistema para seguir siendo competitivos en el mercado. [ 7 ] [ 8 ]

En 1998, la teleradiología (la capacidad de enviar imágenes radiológicas, como radiografías y tomografías computarizadas, a través de internet a un radiólogo) estaba en sus inicios. Los médicos desarrollaron sus propios sistemas, conscientes de que la tecnología evolucionaría con el tiempo. Consideraron la adaptabilidad al futuro como una de las características que su inversión debía tener. Para estos médicos, la adaptabilidad al futuro significaba una arquitectura modular abierta e interoperabilidad, de modo que, a medida que la tecnología avanzara, fuera posible actualizar los módulos de hardware y software del sistema sin afectar a los demás. Esto pone de manifiesto dos características de la adaptabilidad al futuro que son importantes para el entorno construido: la interoperabilidad y la capacidad de adaptación a las tecnologías futuras a medida que se desarrollen. [ 9 ]

Diseño industrial

Papel en la configuración del futuro

El trabajo del diseñador es prescriptivo más que descriptivo. A diferencia de los científicos, que describen cómo es el mundo, los diseñadores sugieren cómo podría ser. Por lo tanto, los diseñadores son, en cierta medida, futurólogos. [ 10 ]

Esta práctica se basa en el trabajo de los radicales italianos de la década de 1960, a través del trabajo de diseño crítico de Anthony Dunne y Fiona Raby a finales de la década de 1990, quienes desarrollaron enfoques de diseño para la exploración y crítica de ideas, en lugar de para la creación de objetos. [ 11 ]

Los diseñadores, por la naturaleza de su trabajo, son futuristas. El tiempo mínimo para producir un producto y ponerlo a la venta es de un par de años. A veces pueden ser 10 o 15 años. Así que ya estás lidiando con el futuro cuando te sientas en tu escritorio por la mañana. [ 12 ]

En el diseño industrial, los diseños a prueba de futuro buscan prevenir la obsolescencia analizando la disminución del atractivo de los productos. El atractivo se mide en categorías como la función, la apariencia y el valor emocional. Los productos con un diseño más funcional, mejor apariencia y que acumulan valor emocional más rápidamente tienden a conservarse durante más tiempo y se consideran a prueba de futuro. Algunas de las características de los productos a prueba de futuro que surgen de este estudio incluyen un carácter atemporal, alta durabilidad y una estética que capta y mantiene el interés de los compradores. Idealmente, a medida que un objeto envejece, su atractivo se mantiene o aumenta con un mayor apego emocional. Los productos que se ajustan al paradigma actual de progreso de la sociedad, al tiempo que progresan, también tienden a tener un mayor atractivo. [ 13 ]

Ese deseo de cambiar el mundo está presente en todo el diseño especulativo, donde el éxito a menudo se mide no en lo que se crea, sino en el impacto de la idea y cómo se filtra en el pensamiento general. [ 11 ]

Diseño especulativo en la práctica y su impacto.

En Google, diversos equipos de estrategia y visión utilizan su experiencia creativa en estudios y departamentos internos para explorar lo que podría deparar el futuro en cinco, diez o incluso quince años. El valor del diseño especulativo no reside en el producto creado, sino en la discusión, la reflexión y la comprensión que suscita. [ 11 ]

Mediante un proceso complejo e iterativo de síntesis y transformación de datos de investigación, los diseñadores empatizan con el futuro al revelar futuras oportunidades de diseño. Estas oportunidades se identifican mediante el paso de los datos a la información, y de la información a la comprensión, utilizando técnicas de mapeo visual. Este proceso implica varios niveles de abstracción.

antes de reunirlos para convertirlos en ideas prácticas. [ 14 ]

Metodologías para el diseño orientado al futuro

Un aspecto importante en el desarrollo de productos y servicios de próxima generación es la necesidad de descubrir oportunidades explorando las necesidades no satisfechas y no expresadas de las personas en el presente y utilizar este conocimiento en la actividad de diseño orientada al futuro. [ 14 ]

Las ideas sobre el futuro se concretan en prototipos, y como tales, estas ideas se exploran en el presente. Por un instante fugaz, el futuro y el presente coexisten. [ 14 ]

Ya sea para predecir o para moldear cómo se desarrollará el futuro, el diseño especulativo necesita encontrar un equilibrio entre lo posible y la pura ciencia ficción. Si es demasiado ambicioso, es probable que el concepto nunca se materialice. Si es demasiado práctico o conservador, se pierde el valor del diseño especulativo. Como dice Golden Krishna: «Si todo lo que pensamos se hiciera realidad, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo». (Golden Krishna, Jefe de Estrategia de Diseño en el grupo de Plataformas y Ecosistemas de Google). [ 11 ]

Perspectiva ética en el diseño futuro

Philip Battin, antiguo diseñador del proyecto de gafas de realidad aumentada Glass de Google y ahora director de Seed Studio, cree que el diseño como práctica se ha comercializado hasta el punto de ser mal utilizado. Si bien antes era sinónimo de paisajes nuevos y audaces, ahora se ha reducido a la estética de los negocios. [ 11 ]

Este paradigma en constante evolución exige que los diseñadores no solo visualicen las posibilidades futuras, sino que también consideren profundamente las implicaciones éticas de sus creaciones. El camino desde el concepto hasta la realización requiere un enfoque responsable, donde las consecuencias sociales, ambientales y morales se sopesan en cada decisión. Al fomentar una cultura de innovación reflexiva, los diseñadores pueden asegurar que su trabajo contribuya positivamente al mundo, allanando el camino para avances que no solo sean tecnológicamente avanzados, sino también socialmente responsables y sostenibles. Este compromiso con la visión ética es lo que definirá el legado del diseño orientado al futuro.

En «Speculative Everything», Anthony Dunne y Fiona Raby definen el diseño crítico y explican cómo su práctica se orienta hacia aplicaciones especulativas. Consideran el diseño conceptual no como un servicio a clientes o demandas del mercado, sino como un medio para la reflexión, la investigación y la crítica, utilizando la ficción del diseño para desafiar la hegemonía y el tecnocentrismo. Los autores abogan por que los diseñadores trabajen independientemente de la industria, dedicándose a un trabajo imaginativo en lugar de depender únicamente de encargos. [ 15 ]

Poggenpohl sostiene que el diseño estimula ideas sobre cómo podemos usar la tecnología de maneras más empáticas. [ 16 ]

Sistemas de servicios públicos

En la región de Hawke's Bay, en Nueva Zelanda, se realizó un estudio para determinar qué se necesitaría para garantizar la sostenibilidad de la economía regional, con especial referencia al sistema hídrico. El estudio buscó específicamente comprender la demanda de agua actual y potencial en la región, así como la posible evolución de esta demanda potencial debido al cambio climático y a un uso más intensivo del suelo. Esta información se utilizó para elaborar estimaciones de la demanda que sirvieran de base para las mejoras del sistema hídrico regional. Por lo tanto, la preparación para el futuro incluye la planificación anticipada del desarrollo futuro y el aumento de la demanda de recursos. El estudio se centra casi exclusivamente en la demanda futura y no aborda otros componentes de la preparación para el futuro, como los planes de contingencia para gestionar daños catastróficos al sistema o la durabilidad de los materiales que lo componen. [ 17 ]

Cambio climático y conservación de la energía

En el ámbito de las cuestiones ambientales sostenibles, el término «a prueba de futuro» se utiliza generalmente para describir la capacidad de un diseño para resistir el impacto del posible cambio climático debido al calentamiento global. Dos características describen este impacto. Primero, «la dependencia de los combustibles fósiles se eliminará casi por completo y se sustituirá por fuentes de energía renovables». Segundo, «la sociedad, la infraestructura y la economía estarán bien adaptadas a los impactos residuales del cambio climático». [ 18 ]

En el diseño de viviendas de bajo consumo energético, «los edificios del futuro deben ser sostenibles, de bajo consumo energético y capaces de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos, económicos y normativos, maximizando así el valor del ciclo de vida». El objetivo es «reducir la probabilidad de que el diseño del edificio quede obsoleto prematuramente». [ 19 ]

En Australia, una investigación encargada por Health Infrastructure New South Wales exploró "estrategias prácticas, rentables y relacionadas con el diseño para 'preparar para el futuro' los edificios de un importante departamento de salud australiano". Este estudio concluyó que "un enfoque integral del ciclo de vida para el diseño y la operación de las instalaciones sanitarias tendría claros beneficios". Al diseñar estructuras con flexibilidad y adaptabilidad, se puede "retrasar la obsolescencia y la consiguiente necesidad de demolición y reemplazo de muchas instalaciones sanitarias, reduciendo así la demanda general de materiales de construcción y energía". [ 20 ]

La capacidad del sistema estructural de un edificio para adaptarse a los cambios climáticos proyectados y si las adaptaciones no estructurales (de comportamiento) podrían tener un efecto lo suficientemente grande como para compensar cualquier error derivado de una elección errónea de la proyección del cambio climático. La esencia del debate radica en si los ajustes en el comportamiento de los ocupantes pueden proteger el edificio contra errores de juicio en las estimaciones de los impactos del cambio climático global. Existen muchos factores involucrados y el documento no los analiza exhaustivamente. Las adaptaciones blandas, como los cambios de comportamiento, pueden tener un impacto significativo en la capacidad de un edificio para seguir funcionando a medida que cambia el entorno que lo rodea. Por lo tanto, la adaptabilidad es un criterio importante en el concepto de "preparación para el futuro" de los edificios. La adaptabilidad es un tema que comienza a surgir en muchos otros estudios sobre la preparación para el futuro. [ 5 ]

Existen ejemplos de tecnologías sostenibles que pueden utilizarse en edificios existentes para aprovechar las tecnologías más avanzadas en la mejora del rendimiento energético de los edificios. El objetivo es comprender cómo cumplir con las nuevas Normas Europeas de Energía para lograr el máximo ahorro energético. El tema se centra en edificios históricos y, específicamente, en la renovación de fachadas, con especial atención a la conservación de la energía . Estas tecnologías incluyen la mejora del rendimiento térmico y acústico, la protección solar, los sistemas de energía solar pasiva y los sistemas de energía solar activa. El principal valor de este estudio para la preparación de edificios para el futuro no reside en las tecnologías específicas, sino en el concepto de trabajar con una fachada existente mediante la superposición de capas en lugar de modificarla. El uso de fachadas ventiladas, fachadas de vidrio de doble piel y protección solar aprovecha la masa térmica de los edificios existentes, comunes en Italia. Estas técnicas no solo funcionan con muros de masa térmica, sino que también protegen, en diversos grados, las fachadas históricas dañadas y deterioradas. [ 21 ]

Arquitectura, ingeniería y construcción

El uso del término "a prueba de futuro" ha sido poco común en la industria AEC, especialmente en relación con edificios históricos hasta hace poco. En 1997, los laboratorios MAFF en York, Inglaterra, fueron descritos en un artículo como "a prueba de futuro" por ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a la investigación científica en desarrollo en lugar de estática. La envolvente estándar del edificio y los servicios MEP proporcionados podían adaptarse a cada tipo de investigación que se realizara. [ 22 ] En 2009, "a prueba de futuro" se utilizó en referencia a las " megatendencias " que impulsaban la formación de planificadores en Australia. [ 23 ] Un término similar, "a prueba de fatiga", se utilizó en 2007 para describir las placas de cubierta de acero en la construcción de puentes que no fallarían debido al agrietamiento por fatiga. [ 8 ] En 2012, una organización con sede en Nueva Zelanda describió ocho principios de edificios a prueba de futuro: uso inteligente de la energía, mayor salud y seguridad, mayor duración del ciclo de vida, mayor calidad de los materiales y la instalación, mayor seguridad, mayor control del sonido para la contaminación acústica, diseño espacial adaptable y menor huella de carbono. [ 7 ]

Otro enfoque para la preparación para el futuro sugiere que solo en renovaciones más extensas de un edificio se debería considerar dicha preparación. Incluso en esos casos, el horizonte temporal propuesto para las acciones de preparación para el futuro es de 15 a 25 años. La explicación de este horizonte temporal específico para las mejoras de preparación para el futuro no está clara. [ 24 ]

En la valoración de bienes inmuebles, existen tres formas tradicionales de obsolescencia que afectan a los valores de las propiedades: física, funcional y estética. La obsolescencia física se produce cuando el material físico de la propiedad se deteriora hasta el punto de necesitar ser reemplazado o renovado. La obsolescencia funcional se produce cuando la propiedad ya no puede cumplir con el uso o la función previstos. La obsolescencia estética se produce cuando cambian las modas, cuando algo deja de estar de moda. También ha surgido una posible cuarta forma: la obsolescencia sostenible. La obsolescencia sostenible se propone como una combinación de las formas anteriores en muchos sentidos. La obsolescencia sostenible se produce cuando una propiedad deja de cumplir con uno o más objetivos de diseño sostenible. [ 25 ]

Un enfoque razonable para preparar las ciudades para el futuro y hacerlas sostenibles es una combinación multidisciplinaria e integrada de mitigación y adaptación para elevar el nivel de resiliencia de la ciudad. En el contexto de los entornos urbanos, la resiliencia depende menos de una comprensión exacta del futuro que de la tolerancia a la incertidumbre y de programas amplios para absorber las tensiones que este entorno pueda enfrentar. La escala del contexto es importante desde esta perspectiva: los eventos se consideran tensiones regionales en lugar de locales. El objetivo de un entorno urbano resiliente es mantener abiertas muchas opciones, enfatizar la diversidad en el entorno y realizar una planificación a largo plazo que tenga en cuenta las perturbaciones sistémicas externas. [ 26 ]

Edificios históricos

La preservación del patrimonio histórico de las estructuras históricas designadas añade un nivel de complejidad a los conceptos de preservación del patrimonio histórico en otros sectores, como se describió anteriormente. Todas las intervenciones en estructuras históricas deben cumplir con las Normas del Secretario para el Tratamiento de Propiedades Históricas. El grado de cumplimiento y la norma seleccionada pueden variar según la jurisdicción, el tipo de intervención, la importancia de la estructura y la naturaleza de las intervenciones previstas. El principio fundamental es que no se cause ningún daño a la estructura durante la intervención que la perjudique o la haga inaccesible para las generaciones futuras. Además, es importante que las partes históricas de la estructura puedan comprenderse y apreciarse independientemente de las nuevas intervenciones. [ 27 ]

Proyectos de infraestructura

La preparación para el futuro también es una metodología para abordar las vulnerabilidades de los sistemas de infraestructura . [ 2 ] Por ejemplo, el análisis de la infraestructura de agua potable en el sur de California y el área de Tijuana realizado por Rich y Gattuso en 2016 [ 28 ] demuestra que las vulnerabilidades potenciales incluyen fallas en los diques, deterioro de los materiales y cambio climático. [ 29 ] Con los cambios en las condiciones hidrológicas debido al cambio climático, habrá un mayor énfasis en asegurar que los sistemas de infraestructura de agua continúen funcionando después de un evento de peligro natural en el que componentes o instalaciones específicas del sistema se vean comprometidas. [ 30 ]

Muchas tecnologías nuevas de agua potable, como la desalinización , el tratamiento físico, el tratamiento químico y los sistemas de tratamiento biológico, pueden ayudar a abordar estas vulnerabilidades. El desarrollo de un sistema de infraestructura preparado para el futuro puede tener beneficios a largo plazo. El Sistema Regional de Agua de San Diego ha estado implementando un programa de mejoras de infraestructura para garantizar abundantes fuentes de agua en el futuro. Esto incluye el desarrollo de un programa de almacenamiento de emergencia destinado a proporcionar un nivel de servicio del 75 % e incluye varios elementos clave del sistema regional de agua. [ 30 ] La autoridad regional de agua también está en medio de un proyecto de varias décadas para revestir el sistema de tuberías existente para aumentar su vida útil (Water-technology.net, 2012). La región también busca complementar el suministro de agua mediante la diversificación de fuentes de agua que apoyarán el crecimiento continuo de la población regional. Las prioridades para el desarrollo de nuevas fuentes de agua (en orden de preferencia) son la desalinización de agua de mar, la reutilización indirecta de agua potable (reciclaje de aguas residuales) y agua adicional del río Colorado. [ 31 ]

Las estrategias empleadas en San Diego y Tijuana están preparando sus sistemas de infraestructura de agua potable para el futuro mediante la inclusión de bucles sísmicos y sistemas flexibles sobredimensionados para prevenir daños en eventos sísmicos y adaptarse a futuros cambios en el uso y al crecimiento demográfico. El Sistema Regional de Agua de San Diego está implementando estrategias que diversifican y aumentan la redundancia del suministro de agua mediante la inclusión de fuentes del distrito metropolitano de agua, transferencia de agua para riego, revestimiento de canales para prevenir fugas, conservación o reducción del consumo, aguas residuales recicladas, desalinización, fuentes de agua subterránea y superficial. El desarrollo de nuevos túneles de agua y el revestimiento de tuberías principales, ramales y canales de agua extienden la vida útil y fortalecen el sistema, al tiempo que reducen la obsolescencia física y funcional y previenen un mayor deterioro del sistema. El mantenimiento continuo, los esfuerzos de diversificación, el desarrollo de capacidades y la planificación para las necesidades futuras garantizarán un suministro de agua continuo y preparado para el futuro para la región. [ 28 ]

Análisis del ciclo de vida y evaluación del ciclo de vida

La evaluación/análisis del ciclo de vida (ACV) puede utilizarse como indicador de los impactos ambientales a largo plazo y como un aspecto importante para la sostenibilidad futura de nuestro entorno construido, cuantificando los impactos de la construcción inicial, la renovación periódica y el mantenimiento regular de un edificio durante un período prolongado. Un estudio publicado en 2015 por Rich compara los impactos de gimnasios construidos con diferentes materiales durante un período de 200 años utilizando el Estimador de Impacto Athena. Rich acuñó el término "Primeros Impactos" para describir los impactos ambientales de las nuevas construcciones, desde la extracción de materias primas hasta la ocupación del edificio. Al considerar los impactos ambientales del mantenimiento y la sustitución junto con los primeros impactos de un edificio, se obtiene una visión completa de los impactos ambientales. [ 32 ]

Si bien la elección de materiales es importante para los impactos iniciales de un edificio o producto, los materiales menos duraderos conllevan un mantenimiento más frecuente, mayores gastos operativos y reemplazos. Por el contrario, los materiales más duraderos pueden tener impactos iniciales más significativos, pero estos impactos se amortizarán a largo plazo al reducir los gastos de mantenimiento, reparaciones y operación. La durabilidad de todos los componentes de un sistema de construcción debe tener vidas útiles equivalentes o permitir el desmontaje para conservar los materiales con menor vida útil. Esto permite retener los materiales con mayor vida útil en lugar de desecharlos al retirarlos para realizar el mantenimiento. El mantenimiento adecuado de un edificio es fundamental para su vida útil a largo plazo, ya que previene el deterioro de los materiales menos duraderos, lo que puede exponer otros materiales al deterioro. [ 32 ]

Véase también

Referencias

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  • Principios para preparar un sitio web para el futuro
  • Tutorial de preservación digital
  • Future-proofinc.com es un sitio web sobre cómo preparar a las organizaciones para el futuro, basado en el Marco para el Desarrollo Estratégico Sostenible.
  • Gigante de las telecomunicaciones brilla en sus nuevas instalaciones : contratista de sonido y vídeo.
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