Ejemplo cerramiento bsico-1

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INSTALACIONES-2DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

CU

RSO

10-11

Profesor: Dr. Julián Domene García

4ºC

Ejercicio 1

Aplicación práctica

DB-HE-1

Caso general

Cerramiento en contacto con el aire exterior

judomene@ugr.es

EJERCICIO

3

El cerramiento entre el ambiente interior y elexterior de un edificio, está compuesto por unasola capa de adobe de 50 cm de espesor.

Las dimensiones de la fachada son 10 metros delongitud y 2,70 de altura.

Calcular la transmitancia térmica del paramentosabiendo que se encuentra en La Coruña.

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4

¿Ámbito de aplicación?

e = 0,50 m

10 m

2,70

m

judomene@ugr.es

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6

Superficie fachada = 10x2,7= 27 m²

Superficie huecos en la fachada= 0 m²

Cumple la condición a)

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7

También cumple la segundacondición

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Zona climática y Clasificación de los espacios

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99judomene@ugr.es

1010

En nuestro caso son todos de:

BAJA CARGA INTERNA

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.

A efectos de comprobación de limitación de condensaciones:clase de higrometría.

Clase de higrometría 3: Todos los espacios designados con tipode uso Residencial y Oficina.

Clase de higrometría 4: Todos los espacios designados con tipode uso Restaurante, etc.

Clase de higrometría 5: Todos los espacios designados con tipo de uso Lavandería, etc.

Clasificación de los espacios (según el apartado 3.1.2)

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La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de loscerramientos, se limita en función de:

El clima de la localidadLa zonificación climática

El edificio se encuentra en zona climática C, en este caso, la permeabilidadal aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendráunos valores inferiores a 27 m³/h m². (apartado 2.3.3)

Por lo tanto, para que se CUMPLA la limitación de permeabilidad de loshuecos, estos deben ser de clase 2, clase 3 o clase 4. (apartado 3.2.4).

Ensayo: UNE EN 1026:2000Clasificación: UNE EN 12207:2000

Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad

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Zona climática La Coruña C1

Clasificación espacios Todos de baja carga interna

Clase de higrometría 3

Permeabilidad al aire valores inferiores a 27 m³/h m².

La carpintería debe ser clase 2, 3, 4

RESUMEN

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Conductividad térmica, λ del material utilizado

e = 50 cm

λ = 1,10 W/m * k judomene@ugr.es

17

Ambiente exterior

Adobe

Ambienteinterior

50 cm

Resistencia superficial interiorResistencia superficial exterior

La resistencia térmica del cerramiento, será:

seAdobe

AdobesiseAdobesiT ReRRRRR ++=++=

λ

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12

La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:

seAdobe

AdobesiT ReRR ++=

λ

45,010,15,0===

Adobe

AdobeAdobe

eRλ

[m²K/W]

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19

Las resistencias térmicas superficiales se obtienen:

E.1.1.- Cerramientos en contacto con el aire exterior

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12

La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:

sesiT RRR ++= 45,0

[m²K/W]62,004,045,013,0 =++=TR

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Transmitancia térmica

Se define la transmitancia térmica de uncerramiento, U, como la inversa de la resistenciatérmica:

61,162,011

===TR

U W/m²K

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Cálculo según opción simplificada

Se calcula la transmitancia térmica media del cerramiento, una vezrealizadas las de los elementos del mismo, mediante las expresionessiguientes, que se obtienen en la Tabla 3.1, del DB HE1:

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2525

Sustituyendo valores:

61,127

61,127=

⋅=MmU

limMMm UU ≤

Ahora comprobaremos que:

W/m²K

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2626

Comprobación del valor obtenido con la tabla 2.2

< 1,61

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28

Transmitancia térmica

73,01==

TRU W/m²K

Transmitancia máximajudomene@ugr.es

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Resistencia térmica

37,173,01

==TR m²k/W

73,104,013,0 =++= AdobeT RR

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La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:

56,113,004,073,1 =−−=AdobeR [m²K/W]

1,156,1 eeRAdobe ===

λ

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m71,11,156,1 =×=e

Resolver el ejercicio de tal maneraque con la capa original de adobe de50 cm, cumpla con el CTE, más lacondición de que no puede tener másde 70 cm de espesor total.

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