Promueve: Con el apoyo de: http://www.atecos.es/ FACHADA VENTILADA DESCRIPCIÓN La fachada ventilada es un sistema constructivo que está formado por una hoja interior y una hoja exterior separadas por una cámara de aire que es ventilada. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS La estructura metálica portante se halla fijada a la pared del edificio por medio de elementos de fijación, permitiendo el ensamblaje de capas "independientes", como un paramento exterior y un material de aislamiento, con el fin de crear un espacio intermedio de aire (cámara). La cámara de aire ventilada en estas fachadas suele tener una anchura al menos 2,5 veces el espesor de la placa, nunca inferior a 3 cm, siendo recomendable al menos 5 cm. El efecto “chimenea" genera una ventilación natural (del que procede el término de fachada ventilada) que aporta notables beneficios: mejora las condiciones de aislamiento térmico, protege de la radiación solar directa y permite la ventilación de la energía absorbida por el aplacado. Para que se pueda considerar fachada ventilada en necesario que esté abierta por arriba y por abajo para poder establecerse el tiro de aire. Si las piezas de aplacado dejan uniones abierta entre ellas, se denomina “de junta abierta”. Por lo tanto las funciones de las fachadas ventiladas son las siguientes: • Aislamiento térmico y acústico de la edificación. • Protección de los elementos constructivos. • Imagen del edificio. TIPOLOGÍAS DE FACHADAS VENTILADAS a) Por el tipo de anclaje al soporte • Puntual (mecánico o químico). • Mediante subestructura (montantes o montantes y travesaños). b) Por el tipo de unión a la subestructura • Fijación con grapa vista. • Fijación con grapa oculta. • Fijación mediante perfiles a la baldosa ranurada. • Fijación mediante tornillo y taladro destalonado. -1– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es c) Por el material • Pétrea. • Cerámica. • Composites. • Metal. • Madera baquelizada. • Paneles pesados. • GRC. • Paneles en materiales innovadores. VENTAJAS E INCONVENIENTES VENTAJAS • Eficiencia energética por una mayor capacidad de aislamiento de la envolvente. • Disminución del deterioro a lo largo del tiempo con un ahorro en reparaciones y en costes de mantenimiento. • Evita humedades y puentes térmicos en los muros externos. Suprime el riesgo de condensación intersticial. • Optimiza el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante. • Facilidad de instalación, ejecución y desmontado. Facilidad de cambio y/o sustitución de elementos del revestimiento. • Dependiendo de las condiciones y el estado del soporte, su sistema de sujeción e instalación permite su uso en rehabilitación y renovaciones. INCONVENIENTES • Tiene un coste de obra más elevado que los sistemas tradicionales. • Posibilidad de desprendimientos, por lo que se debe analizar el posible desprendimiento de placas y controlar cuidadosamente su puesta en obra. • Envejecimiento del material sobre todo en los climas húmedos. • Si no se utiliza el material adecuado, existe el riesgo de que el fuego se transmita planta a planta a través de la cámara. • No aguantan impactos, habituales en las a pie de calle de los edificios. Requieren zócalos de mortero o protección física en el arranque. -2– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O APLICACIÓN ELEMENTOS DE LA FACHADA VENTILADA La fachada ventilada se ejecuta colocando piezas delgadas de piedra, cerámica u otros materiales, sujetas al soporte mediante anclajes metálicos situados en posición vista u oculta, quedando entre aplacado y zona portante un espacio por el que puede circular una corriente de aire. Se debe ejecutar siempre de dentro hacia fuera comenzando por la hoja interior y luego las sucesivas capas envolventes. Sólo así se podrá fijar correctamente la hoja exterior a la interior, el aislamiento quedará eficazmente adosado a la hoja interior y la obra vista exterior tendrá el diseño deseado. 1.-Material aislante adosado al muro de cerramiento a revestir. El aislante más utilizado es el poliuretano proyectado y el poliestireno expandido. Es importante que no se produzcan puentes térmicos en la estructura de montantes, por lo que conviene que el aislante pase detrás de éstos, buscando algún sistema de anclaje puntual en la fachada. 2.-Subestructura constituida por perfiles portantes y regulables aplicada perimetralmente al exterior del edificio, sobre la que se engancha el revestimiento exterior. 3.-Cámara de aire entre el material aislante y el material de acabado exterior. Totalmente abierta por varios puntos (como mínimo 3 cm de espesor y no más de 10 cm, según criterio de espesor de la cámara en la definición del nivel de prestación de resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua B3 del DB HS1 del CTE). 4.-Acabado exterior que permanece separado del muro de cerramiento. La hoja exterior no debe tener ninguna relación rígida con el edificio al que envuelve y se debe construir con las juntas necesarias para asegurar que se podrá deformar libremente sin fisuras. Figura 1. Esquema de fachada ventilada (Fuente: http://www.petrecal.com/fachadasventiladas/) -3– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es REQUISITOS, EXIGENCIAS BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS APLICABLES Las soluciones constructivas de cerramientos de fachada ventilada no quedan completamente recogidas en los Documentos Básicos (DB) del Código Técnico de la Edificación-CTE. En consecuencia, gran parte de los cerramientos de fachada ventilada deben ser planteados como soluciones alternativas del CTE con lo que debe justificarse su cumplimiento mediante el establecimiento de la equivalencia de las prestaciones respecto a las que se obtendrían de aplicar los DB (ver Art. Conarquitectura, Fernández M.B.). En la tabla 1 se presentan las características prestacionales de cada exigencia básica del CTE aplicables a los sistemas de cerramiento de fachada ventilada relacionadas con los requisitos y las exigencias básicas, juntamente con la indicación del subsistema del cerramiento (hoja interior, hoja exterior o componentes individuales) a la cual le aplica la exigencia, y el “nivel” de definición de la exigencia que se prevé dentro de los DB (Tabla 1). Esta tabla resume las líneas de evaluación de los sistemas de fachadas ventiladas, pero la existencia de sistemas muy diversos y desiguales (en cuanto a materiales, tipologías y dimensiones de los elementos que constituyen la envolvente exterior, aislantes y subestructuras) hace necesario particularizar y desarrollar un análisis específico de cada sistema constructivo. Las características de prestación de una solución técnica constructiva que pertenezca al nivel 2 o 3 de los indicados en la tabla 2 son las más difíciles de abordar por los técnicos responsables de un proyecto, ya que para la justificación deben adoptar valores, criterios y métodos de conocimiento muy especializados (Tabla 2). MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Desde un punto de vista energético, las fachadas ventiladas permiten reducir en la estación cálida la entrada de calor al edificio por cuatro mecanismos: reflexión de la radiación solar por el revestimiento (en función de su color), ventilación del espacio intermedio de aire, aislamiento por el exterior e inercia térmica, obteniendo una considerable reducción de los costes de acondicionamiento. En la estación fría, las fachadas ventiladas no aportan ningún beneficio. Las fachadas ventiladas además favorecen el aislamiento acústico frente al ruido exterior, al estar compuestas por capas de paramento, espacios intermedios de aire y aislante, que determinan la absorción acústica. Esta dependerá de las características de reflexión, absorción y transmisión acústica de los materiales empleados, así como de su dimensión, espesor y colocación y del comportamiento de la estructura de albañilería del edificio. -4– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es Tabla 1. Requisitos, exigencias básicas y características prestacionales aplicables a los cerramientos de fachada ventilada (Fernández,M.,revista Conarquitectura). Tabla 2. Nivel de definición de las exigencias básicas y características prestacionales aplicables a las soluciones alternativas de sistemas constructivos (Fernández,M.,revista Conarquitectura). -5– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es EJEMPLOS DE APLICACIÓN • El museo Guggenheim de Bilbao Edificio de Frank Gehry, es uno de los más mencionados en arquitectura durante 1998 y 1999. La composición de línea curva, tiene una fachada ventilada con poliuretano como aislante térmico. • Fachada ventilada del Hotel Alenti en Sitges (Barcelona) Diseñado por Carlos Ferrater Lambarri y Lucía Ferrater. Fachada ventilada para la rehabilitación de una pared medianera en un edificio plurifamiliar en Badalona (Barcelona). REFERENCIAS TÉCNICAS Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado, ATEPA (2010) Libro blanco del Poliuretano proyectado. Guía de ventajas y soluciones de espuma rígida de poliuretano proyectado para aislamiento térmico, acústico e impermeabilización, conforme al CTE. 112 pp. Montero Fernández de Bobadilla, E. (2007). Manual Básico. Fachadas ventiladas y aplacados. Requisitos constructivos y estanqueidad. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 116 pp. Fernández, Mª.B. Los sistemas de cerramiento de fachadas ventiladas y el CTE. Revista Conarquitectura. 73-81 pp. -6– Documento procedente de ATECOS, http://www.atecos.es