aislamiento_termico_y_acustico.pdf

6
Aislamiento: Descripción Una de las ventajas significativas del Sistema Steel Framing es la facilidad de hacer distintos tratamientos térmicos - acústicos sin alterar el diseño, en particular el espesor de los muros. Sólo utilizando materiales aislantes adecuados y a un muy bajo costo de instalación se pueden obtener confort y habitabilidad. Acondicionamiento térmico: Su objetivo es controlar las perdidas y ganancias de calor de la construcción en relación al medio ambiente donde se halla implantado el edificio. Este acondicionamiento tiene dos propósitos centrales, a saber: la calidad de vida del usuario o cumplimiento de estándares de habitabilidad y la optimización del consumo energético, y sus recomendaciones surgen del balance térmico. Las perdidas y ganancias de calor en la edificación se producen por las aberturas, por los muros, en el contacto perimetral con el suelo, pero especialmente por los techos. Asimismo ese intercambio térmico se produce por la entrada de aire que ingresa por puertas, rejillas, ventanas, etc. Leyes y Reglamentaciones vigentes: - Ley 13059, Prov. De Buenos Aires que regula las características térmicas de los edificios - Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) – Estándares Mínimos de Vivienda de Interés Social En el diseño de tratamiento térmico se cuenta con una importante cantidad de normas IRAM que permiten obtener adecuados resultados: - Aislamiento térmico: A partir de la zona donde se encuentre la vivienda (IRAM 11603) se clasifica la zona bioambiental y luego se obtienen los valores de la Transmitancia Térmica “K” (IRAM 11605) condición de “Invierno y “Verano”. La inversa de K es la Resistencia Térmica “R” que nos permite comparar las distintas soluciones de los cerramientos. Básicamente se calcula (IRAM 11601) o se mide (IRAM11564) estando definida por el espesor de los componentes del muro y los coeficientes de Conductibilidad Térmica “ ” - Envolventes libres de condensación: Después del primer paso, es preciso verificar los riesgos de condensación superficial (para evitar mohos) y intersticial (deterioro edilicio) con las normas IRAM 11625 y 11630. - Pérdida (invierno) y ganancia (verano) de calor según zona bioclimática: Por último para obtener un adecuado consumo energético (IRAM 11604 y IRAM 11659) Acondicionamiento acústico: Si el emisor de un sonido y su receptor se encuentran en un mismo local, parte de las ondas sonoras serán reflejadas y parte absorbidas, al control de esa emisión se lo denomina Corrección Acústica. Si el control de emisor se refiere a otros ambientes se lo denomina Aislamiento Acústico. El acondicionamiento acústico se diferenciará de acuerdo con el tipo de ruidos: Los ruidos podrán ser aéreos o de impacto. Si el emisor de un sonido y su receptor se encuentran en un mismo local, parte de las ondas sonoras serán reflejadas y parte absorbidas, al control de esa emisión se lo denomina Corrección Acústica. Si el control de emisor se refiere a otros ambientes se lo denomina Aislamiento Acústico. El acondicionamiento acústico se diferenciará de acuerdo con el tipo de ruidos: Los ruidos podrán ser aéreos o de impacto. La intensidad sonora se mide en decibeles. A modo de ejemplo, se muestra una de las soluciones más comunes que se presentan en los sistemas de Steel Framing: [email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Transcript of aislamiento_termico_y_acustico.pdf

Page 1: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

Aislamiento: Descripción

Una de las ventajas significativas del Sistema Steel Framing es la facilidad de hacer distintos tratamientos térmicos - acústicos sin alterar el diseño, en particular el espesor de los muros. Sólo utilizando materiales aislantes adecuados y a un muy bajo costo de instalación se pueden obtener confort y habitabilidad. Acondicionamiento térmico: Su objetivo es controlar las perdidas y ganancias de calor de la construcción en relación al medio ambiente donde se halla implantado el edificio. Este acondicionamiento tiene dos propósitos centrales, a saber: la calidad de vida del usuario o cumplimiento de estándares de habitabilidad y la optimización del consumo energético, y sus recomendaciones surgen del balance térmico. Las perdidas y ganancias de calor en la edificación se producen por las aberturas, por los muros, en el contacto perimetral con el suelo, pero especialmente por los techos. Asimismo ese intercambio térmico se produce por la entrada de aire que ingresa por puertas, rejillas, ventanas, etc. Leyes y Reglamentaciones vigentes: - Ley 13059, Prov. De Buenos Aires que regula las características térmicas de los edificios - Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) – Estándares Mínimos de Vivienda de Interés Social En el diseño de tratamiento térmico se cuenta con una importante cantidad de normas IRAM que permiten obtener adecuados resultados: - Aislamiento térmico: A partir de la zona donde se encuentre la vivienda (IRAM 11603) se clasifica la zona bioambiental y luego se obtienen los valores de la Transmitancia Térmica “K” (IRAM 11605) condición de “Invierno y “Verano”. La inversa de K es la Resistencia Térmica “R” que nos permite comparar las distintas soluciones de los cerramientos. Básicamente se calcula (IRAM 11601) o se mide (IRAM11564) estando definida por el espesor de los componentes del muro y los coeficientes de Conductibilidad Térmica “�” - Envolventes libres de condensación: Después del primer paso, es preciso verificar los riesgos de condensación superficial (para evitar mohos) y intersticial (deterioro edilicio) con las normas IRAM 11625 y 11630. - Pérdida (invierno) y ganancia (verano) de calor según zona bioclimática: Por último para obtener un adecuado consumo energético (IRAM 11604 y IRAM 11659) Acondicionamiento acústico: Si el emisor de un sonido y su receptor se encuentran en un mismo local, parte de las ondas sonoras serán reflejadas y parte absorbidas, al control de esa emisión se lo denomina Corrección Acústica. Si el control de emisor se refiere a otros ambientes se lo denomina Aislamiento Acústico. El acondicionamiento acústico se diferenciará de acuerdo con el tipo de ruidos: Los ruidos podrán ser aéreos o de impacto. Si el emisor de un sonido y su receptor se encuentran en un mismo local, parte de las ondas sonoras serán reflejadas y parte absorbidas, al control de esa emisión se lo denomina Corrección Acústica. Si el control de emisor se refiere a otros ambientes se lo denomina Aislamiento Acústico. El acondicionamiento acústico se diferenciará de acuerdo con el tipo de ruidos: Los ruidos podrán ser aéreos o de impacto. La intensidad sonora se mide en decibeles. A modo de ejemplo, se muestra una de las soluciones más comunes que se presentan en los sistemas de Steel Framing:

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Page 2: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

Materiales:

- Lana de vidrio: El coeficiente de conductividad térmica (�) que varia según su densidad, entre 0,045 a 0,035 W/m.K Se compone básicamente de vidrio, del cual mediante un proceso de alta temperatura se obtienen fibras muy finas, las que se aglomeran con resina termoendurecibles. Las fibras generan pequeñas cavidades de aire estanco, dando su característica resistencia al paso de temperatura. Posee un excelente comportamiento ante el fuego, la Lana de Vidrio es el único aislante térmico incombustible, en caso de estar expuesta a llamas provenientes de algún agente externo, no emite humo, ni gases tóxicos y no contribuye al fuego. Las lanas de vidrio son inertes, no corrosivas, imputrescibles, no favorecen el moho y no son atacadas por lo roedores. Livianas, simples de instalar, manipular y cortar. Su presentación comercial es habitualmente en rollos y en paneles rígidos. Las Lanas de Vidrio se entregan también con Barreras de Vapor para ser utilizados en el sistema directamente. Con esa finalidad se dispone con revestimientos de papel kraft plastificado, film de aluminio, film de polietileno y para cielorrasos podrá revestida con PVC gofrado visto. La lana de vidrio es el único material con la flexibilidad adecuada para ser usado en los sistemas de aislamiento acústico y es utilizado tanto para paneles interiores como entrepisos La lana de vidrio por tener elasticidad muy parecida a la del aire, es el material más conveniente para mejorar el aislamiento acústico a ruidos aéreos de sistemas livianos y por sus características de amortiguador, necesario para eliminar las transmisiones por sólido más comúnmente llamados ruidos de impacto.

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Page 3: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

o Aislamiento de pared Tabique simple

Montante

Solera

Masilla

Cinta de Papel Microperforada

Lana de vidrio

Tornillo autoperforante

Aislación Termo-acústica

Placa de Yeso

Placa de yeso + Lana de vidrio 70mm + Placa de yeso

Tabique doble

Montante

Solera

Cinta de Papel microperforada

Lana de VidrioAislación Termo-acústica

Tornillo autoperforanteTornillo autoperforante

Masilla

Placa de Yeso

2 Placas de yeso + Lana de vidrio 70mm + 2 Placas de yeso

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Page 4: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

o Aislamiento de techo

Barrera hidrófuga ybarrera de viento

Lana de vidrioAislación Termo-acústica

con barrera de vapor

Cordón inferior de la cabriada

Cordón superior de la cabriada

RigidizaciónFenólico u OSB

Lana de vidrioAislación Termo-acustica

Chapa o teja cementicia

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Page 5: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

o Aislamiento de entrepisos

Perfil C Panel Exterior

Placa de yeso

Barrera de vaporMultilaminado Fenólico

u OSB

Aislación hidrófuga

Placa cementicia óRevestimiento exterior

Aislación termoacústica

Panel de PA

Perfil C de entrepiso

Aislación termo-acústica

Multilaminado fenólico u OSB

- Poliestireno expandido: El EPS es una espuma rígida de estructura celular cerrada, perteneciente a la familia de los plásticos, que se produce a partir del Poliestireno Expandible. Esta materia prima se obtiene de la polimerización del estireno, cuyo proceso consiste en mezclar el estireno con agua y un agente expansivo, el hidrocarburo pentano. A partir del Poliestireno Expandible y mediante un proceso de tres etapas básicas se obtiene el EPS. Esas etapas son: Pre-expansión, estabilización y moldeo o expansión final. USOS Por su versatilidad ha sido adoptado por diversas industrias en los más variados usos y formas. Su capacidad como aislante térmico, así como para absorber impactos, su liviandad y su alta resistencia a la compresión, lo han constituido en el material por excelencia para embalajes de la industria electrónica, electrodomésticos e inclusive en la fabricación de autopartes para la industria automotriz. En la construcción de edificios ha alcanzado el mayor nivel de rendimiento, siendo utilizado en muchas formas diferentes y para muchos usos, como planchas para aislación térmica de edificios en paredes, techos y pisos, cámaras frigoríficas y salas de faena refrigeradas, también como planchas para la atenuación de transmisión de ruidos por impacto; en bloques, para encofrados perdidos o recuperables, o para relleno de distintos tipos de superficies; en piezas de distintas formas para la ejecución de molduras, cornisas y frisos, o su uso en forma de perlas para la realización de hormigones livianos. Por todas sus características se ha convertido en un elemento fundamental en muchos sistemas de construcción industrializados.

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637

Page 6: aislamiento_termico_y_acustico.pdf

DENSIDADES RECOMENDADAS PARA DIFERENTES USOS USO DENSIDAD RECOMENDADA OBSERVACIONES Azoteas transitables 20/25 Kg/m3 EPS tipo F Azoteas no transitables 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Tinglados, galpones, etc. 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Cubiertas inclinadas 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Pared doble de mampostería común 15 Kg/m3 EPS tipo F Pared sándwich con placas resistentes 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Pared simple con Aislación térmica 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Encofrados Perdidos STD Recuperables 20/25 Kg/m3 Cámaras de frío y túneles de congelado Paredes 20/25 Kg/m3 Cielorrasos 15/20 Kg/m3 EPS tipo F Pisos 25/30 Kg/m3 Placas de piso radiante Por Corte o Moldeadas 20 Kg/m3 EPS tipo F Protección Térmica (*) 20/25 Kg/m3 (*) Según su grado de exposición de cañerías a golpes, puede utilizarse 30 Kg/m3 Cielorrasos Placas sin cubrir 20 Kg/m3 EPS tipo F Placas recubiertas 15/20 Kg/m3 EPS tipo F IDENTIFICACIÓN DE DENSIDADES Las normas de calidad de la AAPE (Asociación Argentina del Poliestireno Expandido) y la Norma IRAM 1858, identifican a los productos de acuerdo a un código de colores, según su densidad específica aparente.

- Azul Claro Identifica al EPS de 15 Kg/m3 - Verde Identifica al EPS de 20 Kg/m3 - Amarillo Mediano Identifica al EPS de 25 Kg/m3 - Magenta Identifica al EPS de 30 Kg/m3 - Rojo (acompañado por color de densidad) Identifica material de muy baja propagación de llama - Clasificación RE 2, según Norma IRAN 11910-3

[email protected] / www.incose.org.ar Av. Scalabrini Ortíz 2069 EP “A” / Buenos Aires / 4831-0502 4834-6637