Subido por gabriela zuñiga

Procedimientos de Construccion en Superestructura

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MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS I
UNIVERSIDAD CONTEMPORANEA DE LAS
AMERICAS
MATERIA:
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS I
PROFESORA:
ARQ. LIZBET MOLINA.
TEMA:
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION EN
SUPERESTRUCTURA
ALUMNA:
GABRIELA HERRERA ZUÑIGA
FECHA:
27 DE OCTUBRE DE 2023
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS I
GABRIELA HERRERA ZUÑIGA
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MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS I
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURAS
La etapa de la superestructura se entiende como la fase en la que la construcción
se encuentra en su tipo estructural, y esta es una de las más importantes debido a
que se requiere de muchos tipos de conocimientos y practicantes, la superestructura
es la parte más vital de la edificación, estas son las que la conforman:
MUROS:
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Son elementos estructurales lineales, capaces de contener, cerrar o soportar
cargas, recibiendo distintas denominaciones según su aplicación.
Consta básicamente de los siguientes elementos:
Cimentación: Se encarga de transmitir los esfuerzos al terreno, evitando el vuelco
del conjunto.
Pantalla: es el parámetro vertical, denominándose entrados la cara en contacto con
el terreno, y trazos de una vista exterior.
Coronación: es el remate superior en la parte alta.
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Base: punto de contacto entre muro y el cimiento, con la misma o mayor dimensión
que la coronación.
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Puntera: parte del cimiento libre de la tierra a contener.
Talón: parte del cimiento bajo las tierras a contener. Los muros tienen diversas
funciones, entre estas están:
° Muros de carga. Reciben y soportan las cargas de la estructura y la transmiten a
la cimentación, mediante esfuerzos de compresión.
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Se usan en edificios de habitación de poca altura en los que los muros dividen el
interior del edificio.
Estos muros no se pueden destruir ya que forman parte integral de la estructura.
Generalmente los muros son de block o tabique, confinados por castillos y cadenas,
su espesor puede ser máximo de 28 cm.
Al aumentar la altura de los edificios, el grosor de los muros de los niveles inferiores
aumenta, lo que origina una pérdida de área útil cada vez más grande. Por este
motivo este sistema está limitado a edificación de poca altura.
Limitantes de este sistema:
Escasa resistencia en compresión.
En tensión obliga a una alta densidad de muros con espesores considerables.
Ventajas de este sistema:
- Transmisión de cargas verticales por fuerzas esencialmente axiales y la - Gran
rigidez ante cargas laterales que se logra por la alta densidad de muros en ambas
direcciones.
Características de construcción de muros
1.
A plomo.
2.
Hiladas horizontales a nivel.
3.
Juntas uniformes de 1.75 a 2 cm.
4.
Adherencia completa en sus componentes.
5.
Paño y contra paño.
•
Si un muro se flambea es preciso desbaratarlo y volver a levantarlo.
•
En caso de muro aparente, el plomo debe hacerse a cada hilada; en muro
normal, cada tres hiladas.
•
En muros de carga el aparejo será cuatrapeado y la, mezcla repartida con
uniformidad. • En muros aparentes la mejor cara del tabique debe estar en el paño
escogido.
Muros divisorios. Estos elementos sólo separan los espacios sin recibir carga alguna
más que su propio peso y los aíslan de ruidos, calor, frío, humedad.
Los materiales para hacer este tipo de construcción son diversos: tabique rojo, de
piedra pómez, hueco, de tezontle, de cemento hueco, de cal hidra hueco, de
siporex; madera, metal y plástico, entre otros.
Por la forma de colocación estos pueden ser:
•
Muro capuchino: se utiliza como muro divisorio y es aquel en el cual los
tabiques se acomodan por su parte más angosta.
•
Muro al hilo: se le da este nombre al muro cuya disposición de elementos se
hace en el sentido longitudinal.
•
Muro a tizón: Este tipo de muro es a la inversa de la anterior, puesto que los
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tabiques se colocan en forma transversal, presentando también caras interiores y
exteriores.
•
Muro combinado: como su nombre lo indica es la combinación de los tres
anteriores.
•
Muro hueco: es aquel que se utiliza como aislante, ya que la colocación de
los tabiques forma huecos interiores o cámara de aire. Este tipo de muro
•
Construirse al hilo, capuchino, a tizón o combinado. Existen otros tipos de
muros que se usan como elementos decorativos, divisorios o de revestimiento,
construyéndose generalmente adosado a los muros de carga.
° Muros de contención o retención. Soportan empujes horizontales y laterales y
están expuestos a esfuerzos de flexión.
La mayoría de los muros de contención se construyen de hormigón armado,
cumpliendo la función de soportar el empuje de tierras, generalmente en desmontes
o terraplenes, evitando el desmoronamiento y sosteniendo el talud.
° Muros decorativos. Son muros que reciben un acabado especial y se diseñan con
fines estéticos y arquitectónicos.
Según sus materiales, hay dos tipos: estructurales, que son recubiertos de diversos
productos y muros de mampostería, y aglutinantes de constitución ligera, que
deberán contar con cualidades térmicas, acústicas, impermeables, de acuerdo a las
necesidades y actuar ya interna o externamente en variados espacios; pueden ser
prefabricados o hecho en obra.
COLUMNAS:
Las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de
la estructura al cimiento. Las formas, los armados y las especificaciones de las
columnas son determinados por el tipo de esfuerzos a los que están expuestas.
En términos económicos y de pérdidas humanas, la falla estructural de una columna
es un evento de principal importancia.
Es por esto que se debe tener un cuidado extremo en el diseño de las columnas,
que deben tener una reserva de resistencia, más alta que las vigas o cualquier otro
elemento estructural horizontal, especialmente porque las fallas de compresión
proporcionan muy poca advertencia visual.
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Las columnas cuentas con diversas formas geométricas que se usan dependiendo
de lo que se necesite hacer:
Cuadradas
Rectangulares
Redondas
Tipo L
Tipo cruz
Tipo T
Poliédricas
Estos son los tipos de columnas que hay:
∙
Columna aislada o exenta: La que se encuentra separada de un muro o
cualquier elemento vertical de la edificación.
∙
Columna adosada: La que está yuxtapuesta a un muro u otro elemento de la
edificación.
Las columnas se pueden hacer:
Madera
Son las piezas de madera en posición vertical que forman parte de una estructura
de madera.
En los sistemas estructurales de madera, el objetivo de las uniones es la transmisión
de cargas y proveer continuidad en la estructura. Además permiten el uso de
elementos de una longitud mayor y proporcionan anclaje a los cimientos.
Tabique
Se construye a base de este material y las dimensiones de las columnas se logran
acomodando el tabique en diferentes formas o aparejos.
∙
A tizón
∙
Doble asta
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La piedra debe ser labrada y en piezas regulares que faciliten su colocación.
∙
Las juntas se hacen con: mortero, arena, 1:4, de cemento 1:6 y deberán ser
cuatropeadas y no mayores de 3 cm.
Concreto
Son elementos compuestos de concreto armado con acero de refuerzo. Pueden
tener sección poligonal o circular, de esto dependerá su armado y encofrado. Éstas
son fabricadas en el lugar de la obra
Acero
Pueden ser sencillas, fabricadas directamente con perfiles estructurales, empleados
como elemento único, o de perfiles compuestos, para los cuales se usan diversas
combinaciones, como las viguetas.
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TRABES
Son elementos de madera, cemento, acero u otro material que sirve para reforzar y
darle firmeza a una construcción; regularmente sirve para sostener techos, muros o
la parte superior de las ventanas.
Es un elemento de soporte principal que a su vez recibe elementos secundarios,
como vigas, nervaduras, etc.
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Tipos de trabes:
Trabe de soporte
Las que se ven comúnmente en claros largos o para soportar elementos
secundarios.
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Contra trabe
Elemento de concreto reforzado el cual comúnmente es utilizada para unir las
zapatas.
Estas comúnmente van sostenida por una zapata corrida, esta sustituye a la cadena
de cimentación la cual va regido por el tipo de cimentación.
Las dimensiones de esta son calculadas dependiendo de las magnitudes de la
construcción.
Trabe puntual
Se utiliza en marcos de concreto que requieran arrostramiento lateral.
Procesos constructivos de trabes:
Trabes coladas In situ
El concreto colado in situ, en general, es llevado hasta el sitio por los conocidos
camiones mezcladores o “revolvedores”, con los grandes barriles giratorio.
Trabes pre coladas
Son trabes pre fabricadas pre esforzadas o no, que son armados en un lugar distinto
de su ubicación final. Las trabes pre coladas pueden ser a su vez de dos maneras.
Trabes pre coladas
Trabes pretensadas:
Son trabes pre fabricadas pre esforzadas o no, que son armados en un lugar distinto
de su ubicación final. Las trabes pre coladas pueden ser a su vez de dos maneras.
Trabes postenzadas
El tendón que va dentro de unos conductos es tensado después de que el concreto
ha fraguado.
Así el pres fuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto
endurecido, y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después
del pres forzado.
Por geometría
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EN CONCRETO.
TIPO CAJON
Entre las ventajas principales de las trabes cajón, podemos citar su ligereza.
Volumen total de concreto, dado la eficiencia de la sección y su buena capacidad
para resistir las torsiones provocadas por la asimetría en la aplicación de la carga
viva.
TIPO “T” y “TT”
La sección "T" le permite una gran libertad en el diseño de sus obras. Se utiliza
comúnmente en sistemas de entrepisos, cubiertas industriales, puentes, muros de
fachadas, etc.
Las secciones "T" se fabrican en diferentes anchos y tanto su peralte como su
longitud, pueden variar de acuerdo a sus requerimientos.
-Doble T robusta
-Doble T ligera.
L, T Invertida Y L Invertida
Las trabes TP son prefabricadas con una ventaja adicional: la introducción de un
pre fuerzo para lograr un mejor comportamiento estructural del sistema. Existen
varias secciones que pueden ser utilizados como vigas portantes que también
pueden funcionar como rigidizaste, (secciones rectangulares, T invertida, L, y
canal).
TIPO AASHTO:
Las trabes Aashto son elementos estructurales de concreto presforzado ideales
para soportar carga para puentes en claros variables.
EN ACERO
Placa
Producto plano laminado en caliente de sección rectangular, cuyo espesor es mayor
a 3 mm (1/8”) y el ancho es de 450 mm (17.865”) o más. Dimensiones generales de
la placa estructural 6x20 ft (1 829x6 096 mm).
Tipo IE
Sección estructural laminada cuya sección transversal es una I; consta de dos
placas horizontales (patines) y otra perpendicular (alma). Tiene dos ejes de simetría.
Los patines son angostos y de espesor variable, con una pendiente de alrededor
del 16%.
Tipo IR
Con dos ejes de simetría El centro de torsión coincide con el centro de gravedad de
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la sección. Los patines soporten la flexión y el alma la fuerza cortante. Muy eficiente
cuando se usa en vigas o miembros en flexión.
Tipo CF
En forma de C, con un eje de simetría y de paredes delgadas. Tienen una rigidez
torsional muy baja. Su principal uso es en los largueros de techo y de pared de
edificios industriales.
Tipo T
Perfil que se obtiene cortando un perfil IR a la mitad de su peralte. Cuerdas de
armadura. Facilitan la unión de las diagonales y montantes, soldándolos al alma.
LOSAS Y CUBIERTAS
Losas
Son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son
relativamente grandes en comparación con su altura, se emplean para proporcionar
superficies planas y útiles.
Las losas separan horizontalmente el espacio vertical formando diferentes niveles,
el piso de uno de ellos y el techo del otro. La losa es el principal apoyo para que las
personas, elementos, maquinarias puedan desarrollar de forma segura todas las
actividades y a veces de contribuir a la estabilidad de los edificios. Es el elemento
que recibe directamente la carga. Las losas de entrepisos y techos, aparte de su
función estructural cumplen con otras funciones tales como: control ambiental,
seguridad e instalaciones, pavimentos o pisos. Por lo tanto la losa acabada, está
formada por la estructura, concreto, capa aislante, cielo falso o cielo raso.
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Clasificación de losas
Las losas se clasifican dependiendo su distribución del esfuerzo, forma estructural,
composición, y como se realiza su construcción.
Según la distribución de esfuerzo
La relación entre los puntos de apoyo es la que define si el comportamiento es en
una o dos direcciones, una losa se considera que trabaja en una dirección cuando
se cumple una de las siguientes condiciones:
∙
Cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical, y tiene vigas o muros, en
los otros dos bordes opuestos aproximadamente paralelos.
∙
Cuando el panel de losa tiene forma aproximadamente rectangular con apoyo
vertical en sus cuatro lados, con una relación de la luz larga a la luz corta.
Reforzada en dos direcciones
Cuando se dispone de muros portantes en los cuatro costados de la placa y la
relación entre la dimensión mayor y la menor del lado de la placa es de 1.5 o menos,
se utilizan placas reforzadas en dos direcciones.
El espesor de losa en dos direcciones no depende de las condiciones de apoyo, ni
la composición.
La ecuación E=perimetro/180 establece el espesor mínimo para este tipo de losa,
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cabe destacar que el perímetro se refiere al de cada panel, por lo tanto el espesor
debe ser el mayor de todos los espesores requeridos para cada panel.
Según su composición Losa de concreto armado
Son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular
llena, de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso, Las losas
macizas se construyen en los siguientes espesores: 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
22, 24, 25, 26, 28 y 30 cm.
En áreas pequeñas normalmente son utilizadas para montar tanques de agua o
estructuras pesadas y son fáciles de construir; basta fabricar un encofrado de
madera, de superficie plana, distribuir el acero de refuerzo uniformemente en todo
el ancho de la losa y vaciar el concreto.
Características
•
Uso en construcciones definitivas.
•
En regiones que cuenten con los materiales para su elaboración: cemento,
grava, arena, fierro y cimbra.
•
Contar con mano de obra y supervisión calificadas.
•
Son muy resistentes, rígidas, aislantes y pueden construirse de la forma que
sea necesaria.
•
Las dimensiones, armados, especificaciones y sistemas constructivos a
emplear estarán en los planos estructurales.
•
Antes de tender cualquier la cimbra debe estar impregnada con aceite diésel
para evitar que se adhiera al concreto; así mismo las juntas entre las tablas deben
evitar el escurrimiento del concreto.
Procedimiento
Desventajas
∙
Son pesadas
∙
Transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido, el calor ∙ Su
costo es un poco más alto a comparación de otras losas
Ventajas
∙
Soporta mayor peso que cualquiera de las otras losas, gracias el despiece
de acero ∙ Transmiten menos ruido y calor
Losa Nervada
Estas losas aligeradas o también conocida como sistema de losa con casetón, están
constituías por vigas longitudinales y transversales a modo de nervios, de gran
rigidez, que enlazan los pies de los pilares.
Estas losas se construyen para estructuras de cargas desequilibradas, las vigas de
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unión de los pilares se calculan como zapatas continuas bidireccionales.
Por lo general, el espesor mínimo de la losa es de 20 cm, Estas losas nervadas
definen los arranques de los pilares en los encuentros de las vigas bidireccionales.
Este tipo de losas se elabora a base de un sistema de entramado de trabes cruzadas
que forman una retícula, dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados
permanentemente por bloques huecos o materiales cuyo peso volumétrico no
exceda de 900kg/m y sean capaces de resistir una carga concentrada de una
tonelada.
Materiales de relleno
∙
Fibra de vidrio.
∙
Polietileno expandido.
∙
Combinación de bloques de madera. ∙
Metálico.
∙
Madera recuperable o no recuperable
Steel deck o Metaldeck
Las losas de acero para la construcción han sido cada vez más utilizadas por su
proceso constructivo que le permite realizar trabajos en tiempos más cortos. Es una
lámina de alma de acero acanalada galvanizada con nervaduras transversales para
usar como losa de entrepiso o techo.
Está fabricada con acero estructural galvanizado en ambas caras, galvanizadas y
prepintadas en la parte expuesta o inferior de la losa. Posee una alta resistencia
estructural debido a su troquel trapezoidal y alto de 6.0 a 8.0 centímetros que le
permite una alta capacidad para resistir cargas, pero sobre todo por su adecuada
distribución de refuerzos para cubrir cargas.
Con esta lámina es posible colocar apoyos con una mayor separación que las losas
tradicionales manteniendo altas cargas de diseño, pero es recomendable utilizar
soportes de apoyo en el momento de la fundición en espacios mayores de 2 metros.
Estos soportes pueden colocarse en espacios más grandes dependiendo el calibre
de la lámina. La lámina posee un ancho total de
1.00 metro y un ancho útil de 0.95 metros, Esta lámina puede cortarse a la medida
por lo que reduce costos por concepto de traslapes, necesidad de pocos apoyos y
rapidez de instalación.
Elementos adicionales
∙
la malla electro soldada
∙
conectores (pernos, tornillos auto perforantes, soldadura o clavos de disparo)
∙ trabe
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metálico (amplié la información medidas y cálculos de una losa metaldeck o Steel
Deck ).
∙
Si el diseño de la losa es una estructura metálica se deben tener en cuenta
los perfiles de acero y vigas de acero.
Ventajas
∙
La losa de acero es versátil al permitir su colocación sobre apoyos de metal
o bien de concreto.
∙
Reduce considerablemente los costos por requerir de menor cantidad de
párales para apoyarse, menor cantidad de refuerzo
∙
Excelente resistencia estructural
∙
El galvanizado de la lámina le garantiza una larga vida útil en cualquier
condición ambiental ∙
Se instala de forma rápida y limpia
∙
Sencillez y economía en su instalación al disminuir considerablemente la
mano de obra requerida.
∙
Alta capacidad de soportar cargas
∙
Baja cantidad de empalmes por fabricarla del largo requerido
Desventajas
∙
El espesor de la losa es de 8 a 10 cm, lo que permite que sea más liviana,
pero se pueden también sentir más vibraciones
∙
Por su espesor y la lámina galvanizada puede aumentar la temperatura en
interiores, no se recomienda como losas externas a menos de que este en lugares
bien ventilados ∙ Su soporte de carga es menor que las losas anteriores, pero si se
define un buen diseño estructural puede realizar alta cargas.
Losa placa fácil
También llamada losa bloquelón, es un sistema que utilizando placas prefabricadas
como placas de concreto o bloquelón se encuentran apoyadas en las vigas de
soporte y rieles metálicos, luego llevan un recubrimiento de concreto no mayor a 4
cms, cuanto cemento se ahorra por metro cuadrado
El bloquelón es más utilizado por su facilidad en el momento de armado, son piezas
más pequeñas y facilitan los movimientos en lugares que normalmente son
incomodos para caminar y se encuentra a gran altura, El bloquelón apoyado sobre
perfiles metálicos permite la construcción de entrepisos de forma rápida y sencilla.
El Bloquelón es una pieza de arcilla de gran tamaño cuyas dimensiones 80cm de
largo, 23 cm de ancho y 8 cm de altura, le permiten ofrecer grandes rendimientos
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en su aplicación. Los productos en arcilla cocida perduran en el tiempo, teniendo
una larga vida.
Instalación
∙
Colocación de los perfiles.
∙
Instalación de los bloquelones.
∙
Colocación de las tapas laterales y de la malla de refuerzo.
∙
Colocación del concreto de recubrimiento de 4cm de espesor.
Ventajas
∙
Reduce considerablemente los costos, los rieles metalico son las vigas, por
lo cual se reduce el gasto de concreto.
∙
Buena resistencia estructural
∙
Un cielo falso con un buen terminado, se pueden pintar los rieles y dejan los
bloquelones
con ese toque rustico
∙
Se obtienen placas más livianas (12cm de espesor)
∙
Se instala de forma rápida y limpia, no se necesita formaletas adicionales ∙
Sencillez y
economía en su instalación al disminuir considerablemente la mano de obra
requerida.
Desventajas
∙
Su soporte de carga es menor que las losas macizas y nervadas, por lo cual
se debe estructurar bien la base en la cual se apoya y no dejar grandes distancias
de luz entre los
soportes.
∙
Por su espesor, las instalación de tuberías de diámetros grandes son mas
complicadas. ∙ La capa de recubrimiento de concreto debe cumplir con la resistencia
y el tiempo de curado para evitar posteriores filtraciones o humedades.
Cubiertas
Las cubiertas son estructuras de cierre superior, que sirven como cerramientos
exteriores cuya función fundamental es ofrecer protección al edificio contra los
agentes climáticos y otros factores para el resguardo, darle intimidad aislación
acústica y térmica al igual que todos los otros cerramientos verticales
Inicialmente el planteamiento de la edificación se originó en la creación de espacios
cubiertos donde lo más importante era la cubierta que resguardaba de las
inclemencias del tiempo y ofrecía un ámbito privado.
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Las cubiertas deben implantar ciertas características específicas para mejor uso y
durabilidad en la misma como:
∙
Impermeabilidad: es decir que no dejen pasar el agua.
∙
Aislamiento revestido: donde esta no deje pasar el calor y el frío.
∙
ligereza: evitando así sobrecargas a la estructura.
Las cubiertas se clasifican según
SU PENDIENTE
Planas
Formadas por elementos planos con pendientes comprendidas entre el 1% y el 5%.
También se llaman azoteas.
No transitables
Son visitables sólo para su revisión, mantenimiento y reparación, son las más
económicas.
Transitables
Tránsito habitual de peatones o de vehículos, zonas deportivas o de ocio
Ajardinadas
Cultivos, estética, ecología
Elementos de las cubiertas planas
Capas separadoras: sirven para alargar la vida de los materiales que integran
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la cubierta
Impermeabilización: proporciona la estanqueidad. Los tipos son:
Láminas prefabricadas: vienen en rollos y una vez extendidas deben ser
solapadas y soldadas hasta conseguir la total continuidad de la cubierta
Láminas bituminosas: de oxiasfalto, de betún modificado, de alquitrán
modificado o de oxiasfalto modificado.
Láminas sintéticas: de PVC, de polietileno o de elastómeros.
Impermeabilizantes in situ: son productos líquidos resistentes al agua,
aplicados en varias capas y que al secarse forman una película sólida, elástica e
impermeable. - Aislamiento térmico: igual que cubiertas inclinadas
Capa de protección y acabado: sirve para proteger a la impermeabilización o
al aislante térmico de los rayos ultravioleta y para evitar una posible succión del
viento.
Los tipos de proteccion son
Grava: deben ser de canto rodado y se utilizan en cubiertas no transitables.
Debe colocarse una capa separadora entre la grava y el aislamiento.
Losa ligera: placas de aislamiento de poliestireno con una capa de mortero.
Suelen usarse en cubiertas no transitables.
Losas filtrantes: similares a las anteriores pero de hormigón poroso. Son
aptas para cubiertas transitables.
Protección pesada en pavimentos: baldosas cerámicas, baldosas depiedra,
placas de hormigón u hormigón prefabricado.
Inclinadas
Formadas por elementos planos con pendientes superiores al5%. También se
llaman tejados. A veces a las de pendiente comprendida entre el 5% y el 15% se
les llama de baja pendiente.
Elementos de cubiertas inclinadas Estructura resistente:
Forjados y losas realizados in situ
Losas prefabricadas
Estructura discontinua pesada (cerchas, correas, vigas, etc) de:
Hormigón
Acero
Madera aserrada
Estructura discontinua ligera prefabricada
Con perfiles de chapa plegada galvanizada
Con tubos y perfiles de chapa plegada laminada en frío
Con tablas de madera cosidas con pletinas de acero galvanizad
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Curvadas
No tienen elementos planos. Tienen pendiente variable.
SU ORDEN DE CAPAS
Posibles capas:
∙
Soporte: forjado o estructura + capa de soporte (chapa metálica, panel de
fibrocemento
∙
Capa de pendiente: si el soporte no tiene pendiente, capa de mortero para
dar una pendiente mínima para la evacuación del agua
∙
Capa de aislante térmico
∙
Impermeabilización: capa de material plástico, oxiasfalto
∙
Barrera de vapor: capa de impermeabilización adicional
∙
Acabado exterior (pintura, embaldosado, ...)
Convencional
Se evitan las condensaciones en el aislante térmico a costa de colocar dos capas
impermeables. - Cubierta invertida
Mejor aislamiento y se evitan condensaciones con una capa menos (barrera de
vapor) y sin necesidad de que la cubierta sea ventilada.
SU COMPORTAMIENTO HIGROTERMICO
Frías
Son aquellas cubiertas que están formadas por dos partes, separadas por una
cámara de aire.
En esta solución de cubierta, la parte superior tiene la función de
impermeabilización, mientras que la parte inferior es la que tiene la misión de
proporcionar el adecuado aislamiento térmico.
Reciben también la denominación de cubiertas ventiladas.
Calientes
Se trata de una solución de cubierta en la que las distintas partes o capas están
dispuestas en forma continua, es decir, entre la capa de impermeabilización y la de
aislamiento no existe ninguna cámara de aire.
Este tipo de cubiertas recibe también la denominación de cubiertas no ventiladas.
Con esta solución el calor se acumula en las diferentes capas que componen la
cubierta. Por ello, se trata de una solución pensada inicialmente para zonas
climáticas con bajas temperaturas, donde es interesante esta acumulación de calor
en la cubierta.
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