1.3- CUMPLIMIENTO DEL CTE (CCTE)

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1 1.3- CUMPLIMIENTO DEL CTE (CCTE) CCTE.1.- DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL CCTE SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN CCTE SE-C CIMENTACIÓN CCTE BASES DE CÁLCULO CCTE JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO CCTE CIMENTACIÓN CCTE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN CCTE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CCTE SE-F FÁBRICA CCTE.2.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CCTE PROPAGACIÓN INTERIOR CCTE COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO CCTE ESPACIOS OCULTOS, PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS CCTE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO CCTE PROPAGACIÓN EXTERIOR CCTE MEDIANERIAS Y FACHADAS CCTE CUBIERTAS CCTE EVACUACIÓN DE OCUPANTES CCTE CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN CCTE DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN CCTE PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS CCTE PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CCTE INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS CCTE RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA CCTE.3.- DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD CCTE SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS CCTE RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS CCTE DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO CCTE DESNIVELES CCTE ESCALERAS Y RAMPAS CCTE LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES CCTE SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO CCTE IMPACTO CCTE ATRAPAMIENTO CCTE SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS CCTE SUA 4.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA CCTE ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN CCTE SUA 9. ACCESIBILIDAD CCTE.4.- DB HS. SALUBRIDAD CCTE HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD CCTE DISEÑO CCTE DIMENSIONADO CCTE HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS CCTE ESPACIO DE RESERVA CCTE HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR CCTE DISEÑO CCTE CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN CCTE EN VIVIENDAS CCTE EN APARCAMIENTOS Y GARAJE CCTE CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS CCTE DIMENSIONADO CCTE VIVIENDAS CCTE APARCAMIENTOS Y GARAJES CCTE HS4. SUMINISTRO DE AGUA CCTE DISEÑO CCTE INSTALACION DE AGUA FRÍA CCTE ACOMETIDA CCTE INSTALACION GENERAL CCTE INSTALACIONES PARTICULARES CCTE SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN CCTE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN CCTE OTRAS CONDICIONES DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA CCTE INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)

2 CCTE DIMENSIONADO CCTE ARMARIO PARA CONTADOR GRAL. CCTE REDES DE DISTRIBUCION CCTE REDES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) CCTE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN CCTE HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS CCTE DISEÑO CCTE CONFIGURACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN CCTE ELEMENTOS DE LA INSTALACION CCTE ELEMENTOS ESPECIALES DE LA INSTALACIÓN CCTE SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN CCTE DIMENSIONADO CCTE RED DE AGUAS RESIDUALES CCTE RED DE AGUAS PLUVIALES CCTE COLECTORES MIXTOS CCTE ARQUETAS CCTE SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN CCTE SISTEMA DE VENTILACIÓN CCTE.5.- DB HR.PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO CCTE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CCTE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS CCTE DISEÑO Y DIMENSIONADO CCTE FICHAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA CCTE.6.- DB HE. AHORRO DE ENERGÍA CCTE HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA CCTE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CCTE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS CCTE CÁLCULO Y DIMENSIONADO: OPCIÓN SIMPLIFICADA CCTE HE 2.RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (R.I.T.E.) CCTE HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN CCTE HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA CCTE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CCTE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS CCTE CÁLCULO Y DIMENSIONADO CCTE CÁLCULO CCTE CONDICIONES GENERALES Y COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN CCTE MANTENIMIENTO CCTE HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3 CCTE.1.- DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL La edificación que se proyecta, con el fin de asegurar su comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, satisface las exigencias básicas que se establecen en el documento básico DB SE Seguridad estructural, pues en el presente proyecto se aplican correctamente los parámetros y procedimientos contenidos en dicho documento básico, para lo cual se han tenido en cuenta los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y las especificaciones técnicas de la normativa señalados en el siguiente cuadro: Documentos Básicos Normativa DB SE-AE. Acciones en la edificación X NCSE. Norma de construcción sismorresistente X DB SE-C. Cimientos X EHE. Instrucción de hormigón estructural X DB SE-A. Estructuras de acero EAE. Instruccón de Acero Estructural DB SE-F. Estructuras de fábrica DB SE-M. Estructuras de madera Se adopta, para la edificación que se proyecta, un periodo de servicio de servicio de 50 años. Documentación El contenido del presente proyecto de edificación, en relación con la seguridad estructural, es el descrito en el Anejo I del CTE e incluirá la información que se indica en el apartado 2 "Documentación" de la Sección "SE Seguridad estructural". Esta documentación se completa con la específica que se detalla, en su caso, en cada uno de los restantes DB relativos a la seguridad estructural que se utilicen conjuntamente con éste. Análisis estructural y dimensionado La comprobación estructural de un edificio requiere: determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes; establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura; realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema; verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. Las situaciones de dimensionado se clasifican en : persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se incluyen las acciones accidentales) extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales). Estados límite: Se denominan estados límite a aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido. Estados límite últimos Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido; fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). Estados límite de servicio Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción. Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:

4 las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra; los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. Variables básicas: Acciones: Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: acciones permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. acciones variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas. acciones accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad. Las acciones también se clasifican por: su naturaleza: en directas o indirectas; su variación espacial: en fijas o libres; la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. Valores característicos de las acciones: Se indican en la justificación del DB SE-AE Datos geométricos: Los datos geométricos se representan por sus valores característicos, para los cuales en el proyecto se adoptan los valores nominales deducidos de los planos. Materiales: Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se representan por sus valores característicos, los cuales se detallan en la justificación de la instrucción EHE-08. Modelo para el análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos se supone un comportamiento lineal de los materiales. Verificaciones basadas en coeficientes parciales Se realizan las oportunas verificaciones de la capacidad portante, de la aptitud al servicio y de los efectos del tiempo sobre la estructura, siguiendo las especificaciones, combinaciones de acciones y expresiones reflejadas en el apartado 4 "Verificaciones basadas en coeficientes parciales" del documento básico DB SE "Seguridad estructural". CCTE SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN A continuación se determinan las acciones actuantes sobre la edificación que se proyecta, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio que establece el documento básico DB SE "Seguridad estructural". Acciones permanente (G) Peso propio: El peso propio que se tiene en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.el valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determina como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, de acuerdo con el Anejo C "Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno".

5 Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: NIVEL 1:Planta Baja NIVEL 2:Planta Alta NIVEL 3:Cubierta Elemento estructural 4,00 KN/m 2 Solados, tabiquería y revestimiento 2,15 KN/m 2 Elemento estructural 4,00 KN/m 2 Solados, tabiquería y revestimiento 2,15 KN/m 2 Elemento estructural 4,00 KN/m 2 Faldón de teja <20º y revestimiento 3,15 KN/m 2 NIVEL... Pretensado: La acción del pretensado se evalúa a partir de lo establecido en la Instrucción EHE. Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el DB-SE-C. Acciones permanentes de valor no constante (G*) Acciones reológicas: No se considera en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta. Acciones variables (Q) Sobrecarga de uso: La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los valores característicos de la sobrecarga en los edificios se determinan según el uso de cada zona, de acuerdo con las especificaciones del apartado 3.1 "Sobrecargas de uso" y con la tabla 3.1"Valores característicos de las sobrecargas de uso", ambos del documento básico DB SE-AE. Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: NIVEL 1:Planta Baja 2,00 kn/m 2 NIVEL 2:Planta Alta 2,00 kn/m 2 NIVEL 3:Cubierta 1,00 kn/m 2 NIVEL......kN/m 2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras resisten una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico, de acuerdo con el apartado 3.2 "Acciones sobre barandillas y elementos divisorios" y con la tabla 3.3 "Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios", ambos del documento básico DB SE-AE. Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: Cubiertas transitables accesibles solo privamente: 1.6 kn/m Acción del viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de

6 l a permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. La acción de viento, como fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática (qe) se calcula, en función de la presión dinámica del viento (qb) el coeficiente de exposición (ce) y el coeficiente eólico o de presión (cp), mediante la expresión: q e =q b c e c p, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.3 "Viento" y el Anejo D "Acción del viento", del documento básico DB SE-AE. Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: Zona eólica: Grado de aspereza: Presión dinámica del viento q b : 0.42 kn/m 2 Altura punto considerado: Coeficiente de exposición c e : 1.4 Coeficiente eólico o de presión c p : 0.8 A IV - Zona urbana, industrial o forestal 6.00 m Acciones térmicas: No se considera en el cálculo de la estructura de la edificación que se proyecta. Nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal (Sk) se determina según lo expuesto en el apartado 3.5 "Nieve" y según la tabla E.2 "Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kn/m 2 )" del Anejo E "Datos climáticos", ambos del documento básico DB SE-AE. Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: Zona climática invernal Altitud Valor m 0.40 kn/m 2 Acciones accidentales (A) Sismo: Las acciones sísmicas se aplican a la edificación que se proyecta conforme a la NCSR-02, "Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación". Datos considerados en el cáculo de la estructura de la edificación que se proyecta: Ubicación Término Municipal: Aceleración Sísmica Básica a b : Ronda Coeficiente de contribución k: g (siendo g la aceleración de la gravedad) Terreno Tipo: II (Suelo cohesivo duro) Coeficiente de tipo de tereno C: 1.3 Coeficiente de amplificación del terreno S: Para p a b <0.1g S= C/1.25 = 1.04 Construcción: Clasificación: Coeficiente adimensional de riesgo p: 2 - Construcción de normal importancia Construcción de normal importancia

7 Factor de amortiguamiento: Coeficiente de comportamiento por ductilidad µ: 5% (Estructura de hormigón armado compartimentada) 2 (Ductilidad baja) Cálculo: Aceleración sísmica de cálculo a c : Fracción de sobrecargas considerada: Método adoptado: Número de modos de vibración considerados: Periodo fundamental del edificio T f : Coeficiente de respuesta ß: 0.50 S p a b = g uso vivienda Método simplificado 3 primeros modos, pues T f >1.25 s Edificio con muros resistentes y forjados de hormigón armado plantas=1.8 segundos Incendio: Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio se definen en el documento básico DB-SI "Seguridad en caso de incendio". Impacto: Las acciones sobre la edificación causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometría y de la velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y de amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que impacta. Se consideran sólo las acciones debidas a impactos accidentales (como la del impacto de un vehículo o la caída del contrapeso de un aparato elevador) con los valores de cálculo según lo expuesto en el apartado 4.3 "Impacto" del documento básico DB SE-AE. CCTE SE-C CIMENTACIÓN CCTE BASES DE CÁLCULO Generalidades El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distingue entre estados límite últimos y estados límite de servicio. Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado siguientes: a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. Se tienen en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio de la cimentación, comprobando su comportamiento frente a: a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro; b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno y c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construcción. Método de los estados límite Para el dimensionado de la cimentación se tienen en cuenta: a) los Estados límite últimos (asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación), según lo expuesto en el apartado 3.2.1"Estados límite últimos" del documento básico DB-SE "Seguridad estructural" y b) los Estados límite de servicio (asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio), según lo expuesto en el apartado 3.2.2"Estados límite de servicio" del documento básico DB-SE "Seguridad estructural".

8 Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo. Se verifica que no se supera ningún estado límite utilizando, en los modelos mencionados anteriormente, valores adecuados para: a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación; c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación; e) los datos geométricos del terreno y la cimentación. Las verificaciones se llevan a cabo para todas las situaciones de dimensionado. Variables básicas La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación. Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distingue entre acciones que actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definie un modelo geotécnico del terreno que incorpora, junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies de contacto, los niveles piezométricos pertinentes. Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación se representan mediante sus valores característicos, que se determinan de acuerdo con el apartado del "Materiales" del documento básico DB-SE "Seguridad estructural". A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tiene en cuenta las consideraciones que se hacen en el documento básico DB SE-C "Seguridad estructural: Cimientos", dedicando especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de excavación y la definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una de las situaciones de dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar.los valores de cálculo de la dimensiones geométricas de la cimentación se coinciden con sus valores nominales reflejados en los planos de ejecución correspondientes. Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales El dimensionado de la cimentación, como elemento que ejerce presiones sobre el terreno, se realiza exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en el documento básico DB SE-C "Seguridad estructural: Cimientos". La comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como elemento estructural a dimensionar, se realiza con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados en la tabla 2.1 "Coeficientes de seguridad parciales" del documento básico DB SE-C "Seguridad estructural: Cimientos". CCTE JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Para el análisis y dimensionado de los cimientos de la edificación que se proyecta es necesario conocer las características del terreno donde se cimentará. Por tal motivo, al no contar con un estudio geológico-geotécnico del terreno donde se va a cimentar, se ha realizado un reconocimiento inicial del mismo y basándonos en la experiencia de las obras y edificaciones de reciente construcción colindantes o cercanas a la que se proyecta, se realiza una previsión cuyos datos y características principales se resumen a continuación: Resumen parámetros geotécnicos: Tipo de construcción: C-0 Grupo de terreno: T-1

9 Descripción del terreno: Compuesto por materiales arcillosos de carácter duro con baja expansividad y 0.00% contenido en sulfatos. Nº y Tipo de prospecciones: 2 calicatas mecánicas Cota de cimentación: (media respecto de la rasante de la calle) Estrato de cimentación: Arcillas duras Nivel freático: No se aprecia Peso específico: 17 KN/m 3 Tensión admisible:1.00 kp/cm 2 Ángulo de rozamiento interno: 20º Módulo de balasto: 1000 Tm/m 3 Estas previsiones se comprobarán con la realización del oportuno estudio geológico-geotécnico del terreno antes del inicio de las obras. CCTE CIMENTACIÓN Se plantea, para la edificación que se proyecta, una cimentación directa con las siguientes características: Diseño: La cimentación es superficial y se resuelve mediante zapatas continuas y losa con catos continuos. Materiales utilizados: La cimentación se realiza con hormigón armado del tipo, características y cuantía de armado indicados en la memoria constructiva, los planos de estructura correspondientes y las mediciones adjuntas. Dimensionado: Las dimensiones y secciones de la cimentación se indican en los planos de estructura correspondientes y las mediciones adjuntas. Condiciones constructivas: Bajo la cimentación, sobre la superficie de excavación, se extiende una capa de hormigón de regularización con un canto 10cm o, donde fuera necesario, un relleno de hormigón pobre hasta alcanzar la cota de apoyo de la cimentación, que servirán como base plana horizontal para la fácil colocación de las armaduras, evitando el contacto con el terreno. Se observarán las condiciones constructivas que le son de aplicación de las indicadas en el apartado 4.5 "Condiciones constructivas" del documento básico DB SE-C "Seguridad estructural Cimientos y las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. CCTE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN Se plantea, para la edificación que se proyecta, un sistema de contención con las siguientes características: Diseño: Muros de sótano sometidos al empuje del terreno y a las cargas procedentes de forjados (que actúan como elementos de arriostramiento transversal), y de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Materiales utilizados: Los muros se realizan con hormigón armado del tipo, características y cuantía de armado indicados en la memoria constructiva, los planos de estructura correspondientes y las mediciones adjuntas. Dimensionado: Las dimensiones y secciones de los muros se indican en los planos de estructura correspondientes y las mediciones adjuntas. Condiciones constructivas: Bajo la cimentación de los muros, sobre la superficie de excavación, se extiende una capa de hormigón de regularización con un canto 10cm o, donde fuera necesario, un relleno de hormigón pobre hasta alcanzar la cota de apoyo de la cimentación, que servirán como base plana horizontal para la fácil colocación de las armaduras, evitando el contacto con el terreno. Se observarán las condiciones constructivas que le son de aplicación de las indicadas en el capítulo 4 "Cimentaciones directas" del documento básico DB SE-C "Seguridad estructural Cimientos y las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. CCTE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Las operaciones previstas de excavación o relleno controlado necesarias para acomodar la topografía inicial del terreno a la requerida para la edificación que se proyecta son las siguientes : Excavación del terreno para el semisótano hasta un nivel 20cm inferior a la cota prevista de de apoyo de la solera

10 o losa. Excavación del terreno para las zanjas de cimentación hasta un nivel 15cm inferior a la cota prevista de de apoyo de la cimentación. Relleno, con terreno seleccionado, en las zonas y hasta las cotas indicadas en los planos correspondientes. CCTE SE-F FÁBRICA Generalidades En este punto se justifica, de acuerdo con el documento básico DB-SE "Seguridad estructural", el cumplimiento de la seguridad estructural de muros resistentes, en la edificación que se proyecta, realizados con fábricas de piedra, de ladrillo cerámico, de bloques de hormigón y de bloques cerámicos aligerados tomados con mortero de cemento, tanto para elementos de fábrica sustentante (que forma parte de la estructura general del edificio), como para elementos de fábrica sustentada (destinada sólo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ella, y que debe transmitir a la estructura general), en condiciones adecuadas de utilización e incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad. Bases de cálculo Se desarrollan y completan las reglas establecidas con carácter general en documento básico DB SE "Seguridad estructural" para el caso de elementos resistentes de fábrica y en particular las referentes a juntas de movimiento, capacidad portante y aptitud al servicio para los elementos resistentes: Juntas de movimiento: Se disponen juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retracción, deformaciones por flexión y efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias indicadas en la tabla 2.1 del documento básico DB SE-F "Seguridad estructura Fábrica". Capacidad portante: Para la verificación de la capacidad portante, en los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura se adopta un diagrama de tensión a deformación del tipo rígidoplástico. El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las pérdidas será igual a 1,00. Aptitud al servicio: Para evitar la fisuración y asegurar la durabilidad del acero pretensado, se comprobará que, para las combinaciones de acciones del tipo casi permanente no se producen tracciones ni rotura a compresión de la fábrica. Se considerará que ya se ha transferido el pretensado, una vez producidas las pérdidas de tensión. El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las perdida es igual a 1,05 con la armadura es pretesa y el efecto de la acción desfavorable. Durabilidad Para asegurar la capacidad, de los elementos resistentes de fábrica, para soportar las condiciones físicas y químicas a las que estarán expuestos durante el periodo de servicio para el que se proyecta la edificación y con la composición, propiedades y comportamiento de los materiales, se tiene en cuenta: a) la clase de exposición a la que estará sometido el elemento, según lo establecido en las tablas 3.1 y 3.2 del documento básico DB SE-F "Seguridad estructura Fábrica". b) composición, propiedades y comportamiento de los materiales, según lo establecido en las tablas 3.3 del documento básico DB SE-F "Seguridad estructura Fábrica". Materiales Las características y condiciones de las piezas, los morteros, hormigones, armaduras y los componentes auxiliares que se emplearán en los elementos de fábrica de la edificación que se proyecta, cumplen con lo prescrito en el apartado 4 "Materiales" y las tablas 4.1 a 4.8 (ambas inclusive) del documento básico DB SE-F "Seguridad estructura Fábrica". Comportamiento estructural

11 Se comprueba el comportamiento de la estructura de los muros resistentes de fábrica de la edificación que se proyecta, según lo establecido en el aparado 5 "Comportamiento estructural" del documento básico DB SE-F "Seguridad estructura Fábrica". Análisis de solicitaciones :La estructura de muros de la edificación que se proyecta se diseña para que pueda resistir esfuerzos laterales, de acuerdo con cálculos de estabilidad global. La determinación de esfuerzos se realiza de acuerdo con los métodos generales de análisis estructural, utilizando modelos planos o espaciales. Para el análisis a carga vertical se plantea una estructura constituida por elementos de profundidad unidad, en la cual los muros y los forjados se sustituyen por barras con sus mismas características geométricas y de deformación, formando pórticos que idealizan la estructura para su cálculo utilizando modelos planos. A los efectos del cálculo, el arranque inferior del muro en la solera, forjado sanitario o zanja, puede considerarse como empotramiento perfecto. Todos los muros de carga tienen un espesor superior a 115mm. La resistencia del edificio frente a acciones horizontales de fábrica sustentante se consigue mediante los forjados, funcionando como diafragmas rígidos, y los muros dispuestos en la dirección de la acción. Para la distribución de las acciones horizontales se empleará la rigidez elástica de los muros de corte, incluidas las alas. Para muros de altura mayor que el doble de su longitud, puede despreciarse el efecto de la rigidez a cortante. El cálculo de muros sometidos a acciones laterales se basa en su respuesta como pieza a flexión sustentada en uno o varios bordes, o en su respuesta como arco estribado entre ambos bordes. En los elementos de fábrica armada, pretensado o confinada, sometidos predominantemente a flexión, tales como dinteles, una vez analizadas sus solicitaciones, para calcular el momento flector resistente de su sección, se adopta como simplificación una distribución rectangular de tensiones, como la usada en hormigón. Capacidad portante: En todo paño de un muro de fábrica, la compresión vertical de cálculo será menor o igual que su resistencia vertical de cálculo; que el esfuerzo cortante de cálculo aplicado es menor o igual que el esfuerzo cortante resistente; que, en cualquier dirección, el momento de cálculo aplicado será menor o igual que el momento resistente. CCTE.2.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO La edificación que se proyecta, con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que sus usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, satisface las exigencias básicas que se establecen en el documento básico DB SI "Seguridad en caso de incendio", pues en el presente proyecto se aplican correctamente los parámetros y procedimientos contenidos en dicho documento básico. CCTE PROPAGACIÓN INTERIOR CCTE COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO La edificación se compartimenta en los sectores de incendio indicados a continuación, según las condiciones que se establecenen la tabla 1.1 "Condiciones de compartimentación de sectores de incendio" de la Sección SI 1 "Propagación interior". A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escalerascompartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Toda zona integrada en la edificación, cuyo uso sea diferente y subsidiario del principal, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que se establecen en la tabla 1.1 "Condiciones de compartimentación de sectores de incendio" de la Sección SI 1 "Propagación interior". SECTORES DE INCENDIO Resistencia al fuego Sectores Uso previsto Superficie Cosntruida Altura de Paredes y techos Puertas Evacuación Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Sector ünico Residen. vivienda <= 2500 m m 2 <15 m El 60 El 60 El 2 30-C5 El 2 30-C5 CCTE ESPACIOS OCULTOS, PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

12 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello se optae por una de las siguientes alternativas: a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i<-->o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i<-->o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. CCTE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se exponen a continuación y, en todo caso, las que se establecen en la tabla 4.1. de la Sección SI 1 "Propagación interior". Situación del elemento Revestimientos De techos y paredes De suelos Norma Proyecto Norma Proyecto Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 E FL E FL Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2 FL -s1 A2 FL -s1 Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 B-s1,d0 C FL -s1 C FL -s1 Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 B FL -s1 B FL -s1 Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. B-s3,d0 B-s3,d0 B FL -s2 B FL -s2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas, cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc, se regulan en su reglamentación específica (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT-2002). CCTE PROPAGACIÓN EXTERIOR CCTE MEDIANERIAS Y FACHADAS Los elementos verticales separadores de otro edificio alcanzan una resistencia al fuego mínima EI 120. En la edificación que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, todas sus fachadas alcanzan una resistencia al fuego mínima EI 60. Los puntos, si los hubiere, que no alcancen dicha resistencia estarán separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA ENTRE HUECOS DE FACHADA Ángulo 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º Distancia 3.00m 2.75m 2.50m 2.00m 1.25m 0.50m Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada de la edificación que se proyecta que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado

13 por ambas fachadas. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, son B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior es accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. CCTE CUBIERTAS En la edificación que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tiene una resistencia al fuego mínima REI 60 en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que está cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. Distancia (m) >= Altura (h) Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego B ROOF (t1). CCTE EVACUACIÓN DE OCUPANTES CCTE CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN Para el cálculo dela ocupación de la edificación que se proyecta se tomanlos valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla2.1 "Densidades de ocupación" de la Sección SI 3"Evacuación de ocupantes" en función de la superficieútil de cada zona, teniédose además en cuenta elcarácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonasde un edificio, considerando el régimen de actividad y de usoprevisto para el mismo. El número de salidas mínimas y las longitudesmáximas de los recorridos de evacuación hasta ellascumplen con lo expuesto en la tabla 3.1 "Número de salidas deplanta y longitud de los recorridos de evacuación" de lasección SI 3 "Evacuación de Ocupantes". El cumplimiento de todo lo anterior yel cálculo de la ocupación se justifica en el siguientecuadro: Zona Uso Densidad (m2/persona) Superficie ütil (m2) Ocupación Sector Único Resid.vivienda

14 Ocupación (personas) Instalación automática Extinción Altura Evacuación (m) Recorrido evacuación máximo (m) Recorrido evacuación proyecto (m) Nº salidas mínimo Nº salidas proyecto 11 No Descend. <28 25 < CCTE DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN El dimensionamiento de losmedios de evacuación (puertas, pasos, pasillos, rampas yescaleras) de la edificación que se proyecta, se realiza con lascondiciones de protección en función de laocupación, altura de evacuación y uso de los sectores deincendio a los que dan servicio, todo ello cumpliendo con lo expuestoen el punto 4."Dimensionado de los medios de evacuación" y,más concretamente, en las tablas 4.1 "dimensionado de loselementos de la evacuación", 4.2 "Capacidad de evacuaciónde las escaleras en función de su anchura" y 5.1"Protección de las escaleras", de la Sección SI 3"Evacuación de ocupantes". Elemento Norma Dimensionado Proyecto Puertas y pasos: A P/200=>0.80m 0.80m Pasillos y rampas: A P/200=>1.00m 1.00m Escaleras: A = A s = P = E = No protegidas Descend: A p/160 Ascend: A P/(160-10h) Descend: 1.00m --- Protegidas E 3S+160A s --- Anchura del elemento Anchura de la escaleraprotegida en su desembarco en la planta de salida del edificio.(m) Número total depersonas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura sedimensiona. Suma de los ocupantes asignados a laescalera en la planta considerada más los de las plantassituadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida deledificio, según se trate de una escalera para evacuacióndescendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignaciónsolo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo desalidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajola hipótesis más desfavorable; CCTE PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS La condiciones de protección y las capacidades de evacuación las escaleras previstas en el edifico que se proyecta se indican a continuación, cumpliendo en todo caso lo expuesto en las tablas 4.2 "Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura" y 5.1 "Protección de las escaleras" de la Sección SI 3 "Evacuación de ocupantes". Zona Uso Nº Plantas a evacuar Ancho (m) Altura evacuación (m) Evacuación máxima (personas) Evacuación Proyecto (personas) Dirección Protección Sector Único Residencial Vivienda < Descendente No protegida

15 CCTE PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuentalos criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección CCTE INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS El presente proyecto se refiere exclusivamente a la edificación y no se incluyen elementos de urbanización que permanezcan adscritos a ella, por lo que No le es de aplicación la Sección SI 5 "Intervención de los bomberos", según lo dispuesto en el último párrafo del apartado II "Ámbito de aplicación" de la "Introducción" de la citada sección. CCTE RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (forjados, vigas y soportes) de la edificación que se proyecta es suficiente pues alcanzan la clase indicada en la tabla 3.1"Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales" o 3.2 "Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los edificios" de la Sección SI 6 "Resistencia al fuego de la estructura", que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B "Tiempo equivalente de exposición al fuego". Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales principales Zona o sector (1) Uso Planta semisótano Plantas sobre rasante <=15m <=28m =<28m Sector Único Residencial vivienda-vivienda unifamiliar R30 R30 (1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector CCTE.3.- DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD CCTE SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS En este apartado se justifica el cumplimiento de la exigencia básica SUA 1"Seguridad frente al riesgo de caídas", limitándose así el riesgo de que los usuarios puedan sufrir caídas. Para ello los suelos que se proyectan son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limita el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel, escaleras y rampas y se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. CCTE RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS Los suelos del edificio que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, tendrán las clases que se indican a continuación en función de su localización y características, manteniéndolas durante toda la vida útil del pavimento: Localización y características Clase Zonas interiores secas: -Superficies con pendiente menor que el 6% 1 -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

16 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, cocinas, baños, aseos, etc) -Superficies con pendiente menor que el 6% 2 -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 Zonas exteriores, garajes, piscinas, duchas 3 Los suelos se clasifican, según su resistencia al deslizamiento R d, en: Resistencia al deslizamiento Rd Clase R d <= <Rd <= <R d <= 45 2 R d >45 3 CCTE DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO Los suelos del edificio que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, tienen las características y cumplen las condiciones siguientes: No tiene juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (los cerraderos de puertas, por ejemplo) no sobresalen del pavimento más de 12mm y el saliente que exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas forma un ángulo con el pavimento menor de 45º. Los desniveles que no excedan de 5cm se resuelven con una pendiente menor del 25%. En las zonas de circulación de personas el suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1.5cm de diámetro. La delimitación de zonas de circulación se realiza con barreras de altura igual o mayor a 80cm. No se dispone un escalón aislado ni dos consecutivos en las zonas de circulación, excepto en las zonas de uso restringido, en las zonas comunes del edificio con uso residencial y en los accesos y salidas del edifico, salvo que dichas zonas de circulación incluyan un itinerario accesible. CCTE DESNIVELES Los desniveles, huecos y aberturas horizontales y verticales, balcones, ventanas, etc. del edificio que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de caídas, tienen las características y cumplen las condiciones siguientes: Se disponen barreras de protección cuando la diferencia de cota es mayor que 55cm, excepto cuando la disposición constructiva hace muy improbable la caída o cuando la barrera es incompatible con el uso previsto. en las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no exceden de 55cm y que son susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil, comenzado dicha diferenciación a una distancia igual o mayor que 25cm. Las barreras de protección tienen una altura igual o mayor que 0.90m cuando la diferencia de cota del desnivel que protege es igual o menor de 6.00m, siendo de 1.10m en el resto de los casos, a excepción de los huecos de escaleras con anchura menor que 40cm en los que es de 0.90m. Dicha altura se mide verticalmente desde el nivel del suelo, excepto en las escaleras que se mide desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de la barrera. Las barreras tiene resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado del documento básico DB SE-AE, en función de la zona en que se encuentra. Están diseñadas de forma que no pueden ser fácilmente escalable por los niños para lo cual, en la altura comprendida entre 30cm y 50cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera, no existen puntos de apoyo ni salientes sensiblemente horizontales de más de 5cm de saliente y en la altura comprendida entre 50cm y 80cm sobre el nivel del suelo no existen salientes con una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm de fondo. No tiene aberturas que sean atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro, excepto las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barrera, siempre que la distancia entre éste límite y la línea de inclinación de la escalera sea igual o inferior que 5cm.

17 CCTE ESCALERAS Y RAMPAS Las escaleras de uso restringido del edificio que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo de caídas, tienen las características y cumplen las condiciones siguientes: La anchura de cada uno de los tramos es igual o mayor que 0.80m. La contrahuella tiene una altura igual o menor que 20cm y la huella tiene una profundidad igual o mayor que 22cm, midiéndose ésta en cada peldaño según la dirección de la marcha. En escaleras de trazado curvo, la huella se mide en el eje de la escalera cuando la anchura de ésta sea menor qu e 1.00m y a 50cm del lado más estrecho cuando sea mayor, midiendo 5cm como mínimo en el lado más es trecho y 44cm como máximo en el lado más ancho. Se pueden disponer mesetas partidas con peldaños a 45º y escalones sin tabica si la proyección de las huellas se superponen 2.5cm como mínimo, que no se incluirán en la medida de la huella. Los lados abiertos de las escaleras disponen d e bar andillas. CCTE LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES En el edifico que se proyecta, con el fin de limitar el riegos de caídas permitiendo su limpieza desde el interior, los acristalamientos que se encuentran a una altura de más de 6.00m sobre la rasante exterior con vidrio transparente tienen las características y cumplen las condiciones siguientes: Toda la superficie exterior del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio de 0.85m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1.30m. Los acritalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los mantiene bloqueados en la posición invertida durante la limpieza. Se exceptuan de lo anterior los acristalamientos practicables o facilmente desmontable. CCTE SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO En este apartado se justifica el cumplimiento de la exigencia básica SUA 2 "Seguridad frente al riesgo de

18 impacto o atrapamiento", limitándose así el riesgo de que los usuarios puedan sufrir golpes con los diferentes elementos constructivos fijos, practicables, frágiles, etc. Asimismo se limita el riesgo de atrapamiento con puertas correderas. CCTE IMPACTO Impacto: 1.- Impacto con elementos fijos La altura libre de paso en zonas de circulación es igual o mayor que 2,10m en zonas de uso restringido e igual o mayor que 2,20m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre es 2,00 m, como mínimo. Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de circulación están a una altura igual o mayor que 2,20m. En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15cm y 2,20m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 2.-Impacto con elementos practicables Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50m se disponen de forma que el barrido de la hoja no invade el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50m, el barrido de las hojas de las puertas no invade la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tienen partes transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,70m y 1,50m, como mínimo. Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN :2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 2635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50m. Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 3.- Impacto con elementos frágiles Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla siguiente. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30cm. Diferencia de cotas en ambos lados de la superficie acristalada Valor del parámetro X Valor del paámetro Y Valor del prámetro Z Mayor que 12.00m cualquiera B o C 1 Comprendida entre 0.55m y 12.00m cualquiera B o C 1 ó 2 Menor que 0.55m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera

19 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras están constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600: Impacto con elementos insuficientemente perceptibles Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, disponen de señalización conforme al punto anterior. CCTE ATRAPAMIENTO Atrapamiento Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más proximo es de 20cm, como mínimo. Los elemento de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. CCTE SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual

20 batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN :2000. CCTE SUA 4.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA CCTE ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN El edificio que se proyecta, con el fin de limitar el riesgo causado por iluminación inadecuada, dispone en cada zona de una instalación de alumbrado que proporciona una iluminancia igual o mayor que 20 lux en zonas exteriores e igual o mayor que 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media es igual o mayor que el 40%. CCTE SUA 9. ACCESIBILIDAD El documento básico DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de Edificación CTE, en su sección SUA 9 Accesibilidad, apartado 1 Condiciones de accesibilidad, punto 2, establece que: " Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles". No siendo este el caso de la edificación que se proyecta, ya que es una vivienda unifamiliar no accesible, es por lo que en el presente proyecto no son exigibles las referidas condiciones y, por lo tanto, no se desarrolla la justificación de su cumplimiento. CCTE.4.- DB HS. SALUBRIDAD La edificación que se proyecta, con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que sus usuarios padezcan molestias o enfermedades o que la edificación se deteriore y deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, satisface las exigencias básicas que se establecen en el documento básico DB HS Higiene, salud y protección del medio ambiente (Salubridad), pues en el presente proyecto se aplican correctamente los parámetros y procedimientos contenidos en dicho documento básico. CCTE HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD A continuación se verifica el cumplimiento de las condiciones de diseño, establecieas en el apartado 2 "Diseño" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", de los elementos constructivos siguientes: Muros, suelos, fachadas y cubiertas, así como del dimensionado de tubos de drenaje, canaletas de recogida y de cámaras de bombeo de aguas. CCTE DISEÑO Se comprueba que la solución constructiva adoptada para los muros de la edificación que están en contacto con el terreno, definida anteriormente en el apartado correspondiente al Sistema Envolvente de la Memoria Constructiva, cumple con todas las condiciones de diseño exigidas y descritas en la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad". El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías,en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno que se obtiene en la tabla 2.1 "Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", es el que se encuentra en el recuadro marcado de la tabla siguiente: (*) Coeficiente de permeabilidad del terreno K (**) s Presencia de K s 10-2 cm/s K s 10-5 <K s 10-2 cm/s K s 10-5 cm/s Alta Media Baja (*) La presencia de agua se considera: a) baja, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático;

21 b) media, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; c) alta, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático. (**) El coeficiente de permeabilidad del terreno se obtiene del estudio geotécnico. Las condiciones exigidas a la solución constructiva adoptada, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, que se obtienen de la tabla 2.2 "Condiciones de las soluciones de muro" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", son las que se encuentran en el recuadro marcado de la tabla siguiente: Grado de impermeabilidad Imperm. Interior 1 I2+D1+D C3+I1+ D1+D3 (3) C3+I1+D1+ D3 (3) Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla Imperm. exterior I2+I3+ D1+D5 I1+I3+ D1+D3 I1+I3+D1+ D3 I1+I3+D1+ D3 I1+I3+D1+ D2+D3 Parcialmente estanco V1 D4+V1 D4+V1 D4+V1 Imperm. Interior C1+I2+ D1+D5 C1+C3+I1+ D1+D3 C1+C3+I1+ D1+D3 (2) Imperm. exterior I2+I3+ D1+D5 I1+I3+ D1+D3 I1+I3+D1+ D3 I1+I3+D1+ D3 D4+V1 (1) I1+I3+D1+ D2+D3 Parcialmente estanco V1 D4+V1 Imperm. Interior C2+I2+ D1+D5 C1+C2 +I1 Imperm. exterior C2+I2+ D1+D5 Parcialmente estanco C2+I1 D4+V1 D4+V1 C1+C2+I1 C2+I1 D4+V1 D4+V1 C1+C2+I1 C2+I1 D4+V1 D4+V1 C1+C2+I1 C2+I1 D4+V1 (1) Solución no aceptable para más de un sótano. (2) Solución no aceptable para más de dos sótanos. (3) Solución no aceptable para más de tres sótanos. Las características de los puntos singulares del muro corresponden con las especificadas en el apartado "Condiciones de los puntos singulares" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", en lo referente a: -Encuentros del muro con las fachadas -Encuentros del muro con las cubiertas cerradas -Encuentros del muro con las particiones interiores -Paso de conductos-esquinas y rincones -Juntas. Se comprueba que la solución constructiva adoptada para los suelos de la edificación que están en contacto con el terreno, definida anteriormente en el apartado correspondiente al Sistema Envolvente de la Memoria Constructiva, cumple con todas las condiciones de diseño exigidas y descritas en la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad". El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías,en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno que se obtiene en la tabla 2.3 "Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", es el que se encuentra en el recuadro marcado de la tabla siguiente: (*) Coeficiente de permeabilidad del terreno K (**) s Presencia de K s >10-5 cm/s K s 10-5 cm/s Alta 5 4 Media 4 3 Baja 2 1 (*) La presencia de agua se considera: a) baja, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático; b) media, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; c) alta, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático. (**) El coeficiente de permeabilidad del terreno se obtiene del estudio geotécnico. Las condiciones exigidas a la solución constructiva adoptada, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, que se obtienen de la tabla 2.4"Condiciones de las soluciones del suelo" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", son las que se encuentran en el recuadro marcado de la tabla siguiente: Muro flexorresistente o de gravedad

22 Sub-base Suelo elevado Solera Placa Grado de impermeabilidad Inyecciones Sub-base Sin intervención Inyecciones Sub-base Sin intervención Inyecciones Sin intervención 1 V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1 2 C2 V1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D I2+S1+ S3+V1 I2+S1+ S3+V1 I2+S1+S3 +V1+D3 I2+S1+ S3+V1 I2+S1+S3 +V1+D4 I2+S1+S1+ S3+V1+D3 I2+S1+S3+ V1+D3+D4 C1+C2+C3 +I2+D1+D2 +S1+S2+S3 C2+C3+I2 +D1+D2+P2 +S1+S2+S3 C1+C2+C3 +I2+D1+D2 +S1+S2+S3 C2+C3+I2 +D1+D2+P2 +S1+S2+S3 C2+C3+I2 C2+C3+I1+I2 +D1+D2+P2 +D1+D2+P1+ +S1+S2+S3 P2+S1+S2+S3 C1+C2+C3 +I2+D1+D2 +S1+S2+S3 C1+C2+C3 +I1+I2+D1+ D2+D3+D4 +S2+S3 C2+C3+I2+ +D1+D2+C1 +S1+S2+S3 C2+C3+I2+ +D1+D2+P2 +S1+S2+S3 C2+C3+D1+ D2+I2+P2+ S1+S2+S3 C1+C2+C3 +I2+D1+D2 +S1+S2+S3 C2+C3+I2+ +D1+D2+P2 +S1+S2+S3 C2+C3+I1+ I2+D1+D2 P1+P2+S1 +S2+S3 C1+C2+I2 D1+D2+S1 +S2+S3 C1+C2+C3 +D1+D2+D3 +D4+I1+I2 +P1+P2+S1 +S2+S3 C1+C2+C3 +I1+I2+D1 +D2+D3+D4 +P1+P2+S1 +S2+S3 Las características de los puntos singulares del suelo corresponden con las especificadas en el apartado "Condiciones de los puntos singulares" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", en lo referente a: -Encuentros del suelo con los muros -Encuentros entre suelos y particiones interiores Se comprueba que la solución constructiva adoptada para las fachadas y las medianeras descubiertas de la edificación, definidas anteriormente en el apartado correspondiente al Sistema Envolvente de la Memoria Constructiva, cumple con todas las condiciones de diseño exigidas y descritas en la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad". El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración del las precipitaciones, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes a la zona de ubicación de la edificación que se obtiene en la tabla 2.5 "Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", es el que se encuentra en el recuadro marcado de la tabla siguiente: Grado de exposición al viento Zona pluviométrica de promedios I II III IV V V V V Las condiciones exigidas a la solución constructiva adoptada, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, que se obtienen de la tabla 2.7 "Condiciones de las soluciones de fachada" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", son las que se encuentran en el recuadro marcado de la tabla siguiente: Grado de impermeabilidad 1 2 Con revestimiento exterior R1+C1 (1) 3 R1+B1+C1 R1+C2 B1+C1 +J1+N1 B2+C1 +J1+N1 4 R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1 (1) B2+C2+H1 +J1+N1 Sin revestimiento exterior C1 (1) +J1+N1 C2+H1 +J1+N1 B1+C2+H1 +J1+N1 C2+J2+N2 C1(1) +H1 +J2+N2 B1+C2 +J2+N2 B2+C2+J2+N2 5 R3+C1 B3+C1 R1+B2+C2 R2+B1+C1 B3+C1 B1+C1+H1 +J2+N2 B2+C1+ H1+J2+N2 (1) Cuando la fachada sea de una sola hoja, se utilizará C2. Las características de los puntos singulares de las fachadas corresponden con las especificadas en el apartado "Condiciones de los puntos singulares" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", en lo referente

23 a: -Juntas de dilatación -Arranque de la fachada desde la cimentación -Encuentros de la fachada con los forjados -Encuentros de la fachada con los pilares -Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles -Encuentro de la fachada con la carpintería -Antepechos y remates superiores de las fachadas -Anclajes a la fachada -Aleros y cornisas. Se comprueba que la solución constructiva adoptada para la cubierta de la edificación, definida anteriormente en el apartado correspondiente al Sistema Envolvente de la Memoria Constructiva, cumple con todas las condiciones de diseño exigidas y descritas en la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad". El grado de impermeabilidad exigido a las cubiertas es único e independiente de factores climáticos, alcanzándose dicho grado al cumplir con las condiciones de los apartados "Condiciones de las soluciones constructivas" y "Condiciones de los componentes" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", que se resumen a continuación: Tipo Pendiente (%) Transitable: x Peatonal x Plana: 1.5 Vehículos Uso No transitable X Convencional X Inclinada: 40 Ajardinada Invertida Condición higrométrica Ventilada Sin ventilar X Sup. total aberturas (Sc) Sup. total cubierta(ac) = 30>Sc>3 Ac Barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico Aislante térmico Material Espuna poliuretano proyectado proyectado Espesor (cm) 3 Sistema de formación de pendiente Capa de impermeabilización -Hormigón en masa Material: Sistema: -Hormigón aligerado x -Material bituminoso X -Adherido -Elemento estructural(forjado) -Lámina oxiasfalto -Semiadherido X -Elementos prefabricados sobre tabiquillos X -Lámina betún modificado -No adherido -Chapa grecada -PVC -Fijación mecánica -Placas aislantes -EPDM -Arcilla expandida en seco -Sistema de placas -Otro: -Otro: -Para evitar contacto con materiales químicamente incompatibles Capa separadora X Tejado Bajo Aislante térmico -Teja X Bajo impermeabilización X -Pizarra -Para evitar adherencia con otros elementos -Zinc -Antipunzonante bajo capa protección -Fibrocemento -Sintético Capa de protección -Galvanizado -Impermeabilización con lámina autoprotegida -Aleación ligera -Capa de grava suelta -Otro: -Solado fijo -Solado flotante -Capa de rodadura -Otro: x

24 Las características de los puntos singulares de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado "Condiciones de los puntos singulares" de la Sección HS 1 "Protección frente a la humedad", en lo referente a: Cubiertas inclinadas: -Encuentro de la cubierta con un paramento vertical -Alero -Borde lateral-limahoyas -Cumbreras y limatesas -Encuentro de la cubierta con elementos pasantes -Lucernarios -Anclaje de elementos -Canalones Cubiertas planas: -Juntas de dilatación -Encuentro de la cubierta con un paramento vertical -Encuentros de la fachada con los pilares -Encuentro de la cubierta con un borde lateral -Encuentro de la cubierta con un sumidero o canalón -Rebosaderos -Encuentro de la cubierta con elementos pasantes -Anclaje de elementos -Rincones y esquinas -Accesos y aberturas CCTE DIMENSIONADO La pendiente (mínima y máxima), el diámetro nominal mínimo y la superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje ubicados en el perímetro del muro son los que se indican a continuación, en función del grado de impermeabilidad determinado en el punto correspondiente a "Muros" del aprtado de "Diseño" anterior: Grado de impermeabilidad Pendiente en % (máxima-mínima) Diámetro nominal mínimo en mm Superficie total mínima de orificios en cm 2 /m El volumen de la cámara de bombeo de aguas procedentes del drenaje del suelo o el muro es el siguiente, en función del caudal de la bomba de achique instalada: Caudal de la bomba en l/s Volumen de la cámara en litros 0'15 2'40 0'31 2'85 0'46 3'60 0'61 3'90 0'76 4'50 1'15 5'70 1'53 9'60 1'91 10'80 2'30 15'00 3'10 20'00 Cada una las bombas de achique de una misma cámara se dimensionan para el caudal total de agua a evacuar. CCTE HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS A continuación se verifica el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado relativas al almacenamiento y traslado de residuos establecidas en el apartado 2 "Diseño y dimensionado" de la sección HS2 "Recogida y evacuación de residuos". CCTE ESPACIO DE RESERVA En la zona donde se emplaza la edificación de uso residencial vivienda que se proyecta existe recogida de residuos, centralizada con contenedores de calle de superficie, por lo que se proyecta un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las fracciones de residuo pase a tener recogida puerta a puerta. Dicho espacio de reserva se ubica en el interior de la edificación (según se indica en el plano correspondiente) y el almacén que se construya tendrá las siguientes características:

25 - Su diseño y emplazamiento propician que la temperatura interior no supere los 30º - el revestimiento de las paredes y el suelo es impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo son redondeados; - cuenta con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el suelo; - dispone de una iluminación artificial que proporciona 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1'00m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE :1994 y - satisface las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio; - el recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tiene una anchura igual o superior a 1'20m, sin escalones y con una pendiente inferior del 12%. La superficie de reserva se obtiene por aplicación de la fórmula S R -la superficie de reserval [m2];, siendo: P -el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; F t -el factor de fracción [m 2 /personas], de acuerdo con la tabla siguiente Papel / cartón Envases ligeros Materia orgánica Vidrio Varios M f -un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. En el siguiente cuadro se desarrolla el cálculo de la superficie de reserva para el almacén de contenedores de edificio: si bien, con independencia de lo expuesto anteriormente, dicha superficie es la que se refleja en los planos correspondientes, con el fin de que permita el manejo adecuado de contenedores. CÁLCULO OCUPANTES DEL EDIFICIO Nº Ratio Ocupantes Nº Viviendas 1 Nº Dormitorios dobles Nº Dormitorios sencillos Nº Estimado de ocupantes habituales P 6 CÁLCULO SUPERFICIE Fracción de residuos Factor de fracción (m2/persona) Factor de mayoración F f M f Parcial Papel/cartón Envases ligeros Materia orgáncia Vidrio Varios Suma Σ(F f *M f ) Superficie de reserva (m 2 ) para el almacén de contenedores S R = 6* Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva para el almacén de contenedores es la que se refleja en los planos correspondientes, la cual permitirá el manejo adecuado de contenedores. CCTE HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR A continuación se verifica el cumplimiento de las condiciones de caudales mínimos, diseño y dimensionado relativas al sistema de ventilación establecidas en los apartados 2, 3 y 4 de la sección HS3 "Calidad del aire interior". CCTE DISEÑO

26 CCTE CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN CCTE EN VIVIENDAS Se proyecta un sistema de ventilación general del tipo denominado híbrido con las siguientes características: el aire circula desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar disponen de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño disponen de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción disponen de aberturas de paso; los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes; como aberturas de admisión se disponen aberturas dotadas de aireadores (a una distancia del suelo mayor que 1,80m) o aperturas fijas de la carpintería (dispositivos de microventilación) con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1 o superior; en las carpinterías exteriores de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 se consideran como aberturas de admisión las juntas de apertura; las aberturas de admisión comunican directamente con el exterior, directamente en ventilación híbrida o mediante conducto de admisión en ventilación mecánica; en los locales con extracción que estén compartimentados se disponen aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción se dispone en el compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda está situada en el local menos contaminado; las aberturas de extracción están conectadas a conductos de extracción y a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm; un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros la cocina, dormitorios, comedor y sala de estar disponen de ventilación complementaria natural a través de las ventanas exteriores practicables o puertas exteriores; la cocina dispone de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se instala un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda, que no se utiliza para la extracción de aire de locales de otro uso. Si este conducto fuese compartido por varios extractores, cada uno de éstos estará dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco. CCTE EN APARCAMIENTOS Y GARAJE Se proyecta un sistema de ventilación del tipo denominado natural con las siguientes características: se disponen aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto es uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él es como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m se dispone otra equidistante de ambas, con una tolerancia del 5%. En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m 2 útiles, en vez de las aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,50 m. CCTE CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS Aberturas y bocas de ventilación En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m; pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo; las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin;

27 las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc; en el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1m como mínimo y debe superar la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m, tener 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m y superar una altura de 2.00 m en cubiertas transitables. Conductos de admisión Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido; los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. Conductos de extracción para ventilación híbrida Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador híbrido situado después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire; los conductos deben ser verticales; si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos últimas plantas deben ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción con los conductos colectivos debe hacerse a través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inmediatamente por debajo del ramal siguiente; los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido; los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1; los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza en la coronación; los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. Conductos de extracción para ventilación mecánica Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador, excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red; la sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de aire debe ser uniforme; los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza en la coronación; cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones; los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1; los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado; cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza; previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro; debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. Ventanas y puertas exteriores Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria deben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión

28 CCTE DIMENSIONADO Para el dimensionado del sistema y los elementos de ventilación se han tenido en cuenta los siguientes datos: Los caudales de ventilación mínimos exigidos para los locales que se obtiene del cuadro siguiente, teniendo en cuenta que el número de ocupantes se considera en cada dormitorio individual igual a uno, en cada dormitorio doble igual a dos, en cada comedor o sala de estar igual a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda y que en los locales de la vivienda destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulta un caudal mayor. Caudales de ventilación mínimos exigidos (litros/segundo) Por ocupante Por m 2 útil En función de otros parámetros Dormitorio 5 Comedor o sala de estar 3 Aseo y cuarto de baño 15 por local Cocina 2 50 por local (*) Trastero y zona común 0.7 Aparcamiento y garaje 120 por plaza Almacén de residuos 10 (*)caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local, que es como mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en el siguientecuadro. Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local (cm 2 ) Aberturas de admisión 4*q v ó 4*q va Aberturas de ventilación Aberturas de extracción 4*q v ó 4*q ve Aberturas de paso 70cm2 ó 8*q vp Aberturas mixtas (1) 8*q v (1) El área total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta siendo: -q v : caudal de ventilación mínimo exigido de el local [l/s]. -q va : caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. -q ve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. -q vp : caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. En ventilación híbrida, las secciones de cada tramo de los conductos de extracción que son como mínimo las indicadas en el cuadro siguiente Secciones del conducto de extracción (cm 2 ) Clase de tiro Caudal en el tramo del conducto (l/s) T1 T2 T3 T4 q vt <=100 1x125 1x400 1x625 1x <q vt <=300 1x400 1x625 1x625 1x <q vt <=500 1x625 1x900 1x900 2x <q vt <=750 1x625 1x900 1x900+1x625 3x <q vt <=1000 1x900 1x900+1x625 2x900 3x900+1x625 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinan de la siguiente forma: a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], q vt, que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo; b) la clase del tiro se obtiene en el cuadro siguiente Clases de tiro Nº de plantas ó más W T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1 T1

29 Zonas térmicas X T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1 Y T4 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 Z T4 T4 T3 T3 T3 T3 T2 T1 en función del número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de acuerdo con la tabla 4.4 "Zonas térmicas" de la sección HS 3 "Calidad del aire interior". En ventilación mecánica, los conductos que se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula siguiente: S => 2,5*q vt (4.1), siendo q vt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula S => 1,5*q vt. Otros datos de la edificación que se proyecta son: Nº total de plantas Zona térmica Clase carpintería 2 Z 1 CCTE VIVIENDAS La ventilación de la vivienda que se proyecta es del tipo y con los elementos que se indican en el cuadro siguiente y que se reflejan en los planos correspondientes. VIVIENDA Tipo de ventilación Híbrida X Mecánica Aberturas de ventilación Local Salón-comedor Dormit.pral. Dormit.2 Dormit.3 Cocina Baño Aseo Totales Ocupación o superf. útil (m 2 ) Caudal ventilación mínimo (l/s) Aberturas Admisión Aberturas Extracción Caudal (l/s) Abertura (cm 2 ) Caudal (l/s) Abertura (cm 2 ) Extracción adicional cocina Aberturas de Paso Caudal (l/s) Abertura (cm 2 ) Local Conductos de extracción Cocina adicional Cocina Baño Aseo Tipo Ventilación Mecánica Hibrida Hibrida Hibrida Nº plantas Caudal (l/s) Tipo tiro T4 T4 T4 Dimensiones tiro (cm 2 ) 1x80 1x625 1x625 1x625 CCTE APARCAMIENTOS Y GARAJES La ventilación del aparcamiento o garaje que se proyecta es del tipo y con los elementos que se indican en el cuadro siguiente y que se reflejan en los planos correspondientes.

30 APARCAMIENTOS Y GARAJES Modo de ventilación Natural x con aberturas de admisión-extracción al exterior Tipo ventilación Mecánica Superficie útil (m 2 ) Caudal ventilación mínimo (l/s) Aberturas Admisión Aberturas Mixtas Aberturas Extracción Conductos deextracción Caudal (l/s) Aberturas (cm 2 ) Caudal (l/s) Aberturas (cm 2 ) Caudal (l/s) Aberturas (cm 2 ) Nº de plantas Caudal (l/s) Tipo de tiro Dimensiones tiro (cm 2 ) CCTE HS4. SUMINISTRO DE AGUA A continuación se verifica el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado relativas a la instalación de suministro de agua en los edificios establecidas en los apartados 2, 3 y 4 de la sección HS4 "Suministro de agua". CCTE DISEÑO La instalación de suministro de agua de la edificación que se proyecta tiene contabilizacción única con contador general único y está compuesta por la acometida, la instalación general (que contiene un aramrio o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal) y las derivaciones colectivas, según el siguiente esquema: CCTE INSTALACION DE AGUA FRÍA CCTE ACOMETIDA La acometida a la red general de suministro de agua dispone de los elementos siguientes: una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general y una llave de corte en el exterior de la propiedad.

31 CCTE INSTALACION GENERAL La instalación general que se proyecta dispone de los siguientes elementos: Llave de corte general La llave de corte general, que sirve para interrurpir el suministro al edificio, está alojada en el armario o arqueta del contador general. Filtro de la instalación general El filtro de la instalación general sirve para retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas y está instalada en el interior del armario o arqueta del contador generala a continuación de ésta. Es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata (que evita el desarrollo de bacterias), autolimpiable y ubicado de tal manera que permite realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de cortar el suministro. Armario o arqueta del contador general El armario o arqueta del contador general contiene los siguientes elementos, dispuestos en un plano paralelo al suelo y en el orden que se relacionan: la llave de corte general, para el montaje y desmontaje del contador genera un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. La llave de salida permite la interrupción del suministro a la edificación y, junto con la de corte general permiten el montaje y desmontaje del contador general. CCTE INSTALACIONES PARTICULARES Las instalaciones particulares están compuestas de los elementos siguientes: una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; derivaciones particulares, cuyo trazado se realiza de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos son independientes. Cada una de estas derivaciones cuenta con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente; ramales de enlace; puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, lleván una llave de corte individual. CCTE SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN CCTE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima de 500 kpa Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización. CCTE OTRAS CONDICIONES DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA Protección contra retornos: Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación: a) después de los contadores; b) en la base de las ascendentes; c) antes del equipo de tratamiento de agua; d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

32 Las instalaciones de suministro de agua no se conectan directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realiza de tal modo que no se producen retornos. Los antirretornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. Separación respecto de otras instalaciones: El tendido de las tuberías de agua fría se hace de tal modo que no resultan afectadas por los focos de calor, discurriendo siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías están en un mismo plano vertical, la de agua fría va siempre por debajo de la de agua caliente. Las tuberías van por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm y, con respecto a las conducciones de gas, se guarda una distancia mínima de 3 cm. Señalización: Las tuberías de agua potable se señalan con los colores verde oscuro o azul y, si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación estarán adecuadamente señalados para que sean identificados como tales de forma fácil e inequívoca. Ahorro de agua Se dispone un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. En las redes de ACS se dispone una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. CCTE INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se aplican condiciones análogas a las de las redes de agua fría y estará compuesta por una red de impulsión y otra de retorno que cumplirán con lo dispuesto en el apartado "Distribución (impulsión y retorno) y "Regulación y control" de la Sección HS4 "Suministro de agua". CCTE DIMENSIONADO Condiciones de suministro. La instalación que se proyecta suministrará agua, a la cantidad y tipos de aparatos y equipos del equipamiento higiénico, con los caudales que figuran en la tabla siguiente: Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato De agua fria De ACS Nº (dm 3 /s) Nº (dm 3 /s) Lavamanos Lavabo Ducha Bañera de 1.40m o más Bañera de menos de 1.40m Bidé Inodoro con cisterna Inodoro con fluxor Urinarios con grifo temporizado Urinarios con cisterna (c/u) Fregadero doméstico Fregadero no doméstico Lavavajillas doméstico Lavavajillas industrial (20 servicios) Lavadero Lavadora doméstica Lavadora industrial (8kg)

33 Grifo aislado Grifo de garaje Vertedero Parciales Total dm 3 /s La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kpa y la presión mínima debe ser de 100 kpa para grifos comunes y de 150 kpa para fluxores y calentadores. CCTE ARMARIO PARA CONTADOR GRAL. ARMARIO Y CÁMARA PARA CONTADOR GENERAL En la edificación que se proyecta, dotada con contador general único, se prevé un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla siguiente: Dimensiones en mm Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general Armario Diámetro nominal del contador en mm Cámara Largo Ancho Alto CCTE REDES DE DISTRIBUCION El cálculo de la red de distribución se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. Dimensionado de los tramos. El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se parte del circuito considerado más desfavorable, por que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente: 1. el caudal máximo o instalado (Q i ) de cada tramo será igual a la suma de los caudales instantáneos mínimos (Q im ) de los puntos de consumo alimentados por el mismo, de acuerdo con la tabla 2.1 "Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato" de la Sección HS 4 "Suministro de agua". 2. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad (k) de cada tramo de acuerdo con el criterio siguiente:, siendo n el número de aparatos servidos desde el tramo; y Kv=[19+n]/[10(n-1)], siendo n el número de viviendas o locales servidos desde el tramo. 3. determinación del caudal de cálculo (Q c ) en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente, según el siguiente cuadro: Tramo Q i caudal instalado (l/s) nº aparatos o grifos Q c caudal de cálculo (l/s) Acometida 2' '30 0'59 Tramo-1- Cocina 0'85 5 0'50 0'43 Tramo-2-Baño 0'80 5 0'50 0'50 Tramo-3-Aseo 0'40 3 0'71 0'28 4. elección de la velocidad de cálculo de 1.50 m/s, comprendida entre 0.50 y 2.00 m/s para tuberías metálicas y entre 0.50 y 3.50 m/s para tuberías termoplásticas y multicapas. 5. adopción del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad, teniendo en

34 cuenta los diámetros mínimos de las tablas 4.2 y 4.3 de la Sección HS 4 "Suministro de agua", según los cuadros siguientes: Diámetros de derivaciones a los aparatos Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace (mm) Tubo de cobre o plástico Mínimos s/tabla 4.2 Proyecto Lavamanos Lavabo Biidé Ducha Bañera de 1.40m o más Bañera de menos de 1.40m 20 - Inodoro con cisterna Inodoro con fluxor Urinarios con grifo temporizado 12 - Urinarios con cisterna (c/u) 12 - Fregadero doméstico Fregadero industrial 20 - Lavavajillas doméstico Lavavajillas industrial (20 servicios) 20 - Lavadora doméstica Lavadora industrial (8kg) 25 - Vertedero 20 - Tramo considerado Diámetros mínimos de alimentación Diámetros nominal del tubo de alimentación de cobre o pláastico (mm) Mínimo s/tabla 4.3 Proyecto Distribuidor principal Columna (montante o descendente) Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina Alimentación a equipos de climatización <50kw kw kw >500kw 32 - Comprobación de la presión 1 Se comprrueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 100 kpa para grifos comunes y 150 kpa para fluxores y calentadores, y que en todos los puntos de consumo no se supera los 150kPa, de acuerdo con lo siguiente: a) comprobación de las perdidas de carga por fricción según la fórmula de Prandtl-Colebrook:, siendo: - J= Pérdida de carga en m.c.a./m; - D= Diámetro interior de la tubería en m; - V= Velocidad media del agua en m/s; - k a = Rugosidad uniforme equivalente en m; - vi= Viscosidad cinemática del fluido (1.31*10-6 m 2 /s para agua a 10ºC) y

35 - g= Aceleración de la gravedad 9.8 m/s 2. b) determinación de la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas se estiman en un 25% de la producida sobre la longitud real del tramo. c) comprobación de la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. CCTE REDES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) Dimensionado de las redes de impulsión de ACS Para las redes de impulsión o ida de ACS se sigue el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estima que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura es como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 2. En cualquier caso no se recirculan menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 3. El caudal de retorno se podrá estimar, según reglas empíricas, considerando que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo, siendo el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno de 16 mm. Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla siguiente. Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS. Diámetro tubería (pulgadas) caudal recirculado (l/h) 1 / / / / Cálculo del aislamiento térmico El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensiona de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. Cálculo de dilatadores En los materiales metálicos se aplica lo especificado en la norma UNE :1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV :2002. En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se adopta las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. CCTE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN Contador general único. El calibre nominal del contador se adecua a los caudales nominal y máximo de la instalación, de acuerdo con el siguiente cuadro: Tipo Modelo Caudal nominal (dm 3 /s) Cuadal máximo (dm 3 /s) Diámetro nominal DN General Estandar CCTE HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS

36 A continuación se verifica el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado relativas a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios, establecidas en los apartados 2, 3 y 4 de la sección HS5 " Evacuaión de aguas". CCTE DISEÑO CCTE CONFIGURACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN La red de evacuación de la edificación que se proyecta desagua por gravedad, mediante la correspondiente acometida, en el pozo o arqueta general de conexión de la red de alcantarillado público existente en la zona, el cual dispone de un sola conducción para las aguas residuales y las pluviales. Por tal motivo la red de evacuación se diseña con un sistema separativo, pero conectándose las aguas pluviales y las residuales antes de su salida a la red exterior. Dicha conexión entre la red de pluviales y la de residuales se realiza con interposición de un cierre hidráulico que impide la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación (calderetas, rejillas o sumideros), pudiendo estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. En el presente proyecto no se prevé el vertido de residuos agresivos industriales ni de otros, distintos de los domésticos, procedentes de cualquier actividad profesional que se ejerza en el interior de la edificación y, si así fuese, requeriría un tratamiento previo a dicho vertido, lo que sería objeto del correspondiente proyecto técnico. CCTE ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELEMENTOS DE LA RED DE EVACUACIÓN Cierres hidráulicos Los cierres o sellos hidráulicos son los dispositivos que retienen una pequeña cantidad de agua para impedir el paso del aire fétido desde la red de evacuación a los locales donde se instalan los aparatos sanitarios, sin que dificulten el flujo a través de él. Los cierres hidráulicos instalados en la edificación que se proyecta, con las características expuestas en el apartado "Cierres hidráulicos" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas", son: a) sifones individuales, propios de cada aparato; b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; c) sumideros sifónicos y d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales, si fuese el caso. Redes de pequeña evacuación Las redes de pequeña evacuación, que son las partes de la red de evacuación de la edificación que conducen los residuos desde los cierres hidráulicos (excepto desde los inodoros) hasta las bajantes, se proyectan conforme a los criterios expuestos en el apartado "Redes de pequeña evacuación" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Bajantes y canalones Las bajantes, que son las canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido, se proyectan con las características expuestas en el apartado "Bajantes y canalones" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Colectores Los colectores, que son las canalizaciones que conducen las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público, pueden ser enterrados y colgados y se realizarán con las características que se exponen en el apartado "Colectores" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". - Elementos de conexión Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor

37 que 90º. CCTE ELEMENTOS ESPECIALES DE LA INSTALACIÓN Sistema de bombeo y elevación Parte de la red interior se dispone por debajo de la cota del punto de acometida, por lo que se proyecta un sistema de bombeo y elevación, al que no vierten aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida y que desaguan por gravedad. Tampoco vierten al sistema de bombeo las aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Con el fin de garantizar el servicio de forma permanente, el sistema de bombeo cuenta con dos bombas, una para normal funcionamiento y otra para las posibles averías, reparaciones o sustituciones, disponiendo ambas de la protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Se dispone un grupo electrógeno para uso exclusivo del sistema de bombeo que entrará en funcionamiento si se produce una caída de tensión en la red eléctrica. El sistema de bombeo se proyecta de acuerdo con las características expuestas en el apartado "Sistema de bombeo y elevación" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". CCTE SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN En la instalación de evacuación de la edificación que se proyecta se dispone el subsistema de ventilación,tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales, que se desribe a continuación: Subsistema de ventilación primaria La ventilación primaria es suficiente como único sistema de ventilación para la edificación, pues ésta tiene menos de 7 plantas, o menos de 11 con la bajante sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5,00m. Las bajantes de aguas residuales se prolongan 1,30m como mínimo por encima de la cubierta no transitable y 2,00m como mínimo sobre el pavimento de la cubierta transitable de la edificación. Las salidas de la ventilación están situadas a más de 6,00m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y las sobrepasa en altura, estando 50cm como mínimo por encima de la cota máxima de cualquier hueco de recintos habitables que estén situados a menos de 6,00m. Las salidas de la ventilación están convenientemente protegidas de la entrada de cuerpos extraños y su diseño es tal que la acción del viento favorece la expulsión de los gases. No se disponen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas CCTE DIMENSIONADO La red de evacuación de la edificación que se proyecta se define empleando un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, mediante el cual se dimensiona la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente. Se utiliza el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario. CCTE RED DE AGUAS RESIDUALES Red de pequeña evacuación de aguas residuales Derivaciones individuales La adjudicación de unidades de desagüe (UD) a cada tipo de aparato y los diámetros empleados en los sifones y derivaciones individuales se exponen en el cuadro siguiente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4.1 "UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Tipo de aparato Unidades de desagüe (UD) s/tabla 4.1 Proyecto Diámetro sifón y derivación individual (mm) Mínimo s/tabla 4.1 Proyecto Lavabo Bidé

38 Ducha Bañera (con o sin ducha) Inodoro Cuaro de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé) Cuarto de aseo (Lavabo, inodoro y ducha) c/cisterna c/fluxor inodoro c/cisterna inodoro c/fluxor inodoro c/cisterna inodoro c/fluxor Fregadero Lavavajillas Lavadora Lavadero Sumidero sifónico El diámetro de cualquier conducción nunca es menor que el de los tramos situados aguas arriba. Botes sifónicos o sifones individuales Los sifones individuales tiene el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada y los botes sifónicos tienen el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Ramales colectores En el cuadro siguiente se exponen los diámetros empleados en los ramales colectores que enlazan los aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4.3 "Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante Máximo número de unidades de desagüe (UD) Pendiente 1% 2% 4% Diámetro (mm) Bajantes El dimensionado de las bajantes se realiza de manera que no se rebasa el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. Los diámetros utilizados en las bajantes se especifican en el cuadro siguiente, siendo los mayores de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas, de acuerdo con la tabla 4.4 "Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD" y atendiendo al criterio expuesto en el apartado "Bajantes de aguas residuales", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Máximo número de UD, para una altura de bajante de: Máximo número de UD, en cada ramal para una altura de bajante de: Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Diámetro (mm)

39 Colectores horizontales Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Los diámetros de los colectores horizontales se definen en el cuadro siguiente, en función del máximo número de UD y de la pendiente, de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.5 "Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Diámetros de los colectores horizontales Máximo número de unidades de desagüe (UD) Pendiente 1% 2% 4% Diámetro (mm) CCTE RED DE AGUAS PLUVIALES Red de pequeña evacuación de aguas pluviales El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta está comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. En el cuadro siguiente se indica el número de sumideros que se disponen, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que sirven, de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.6 "Número de sumideros en función de la superficie de cubierta" y con los criterios expuestos en el apartado "Red de pequeña evacuación de aguas pluviales", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Superficie de cubierta en proyección horizontal (m 2 ) Número de sumideros Hasta 99 2 Entre 100 y entre 200 y de 500 en adelante 1 cada 150 m 2 Canalones En el cuadro siguiente se indica los diámetros nominales de los canalones de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular, en función de su pendiente y de la superficie en proyección horizontal a la que sirve, para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h, de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.7 "Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100mm/h" y con los criterios expuestos en el apartado "Canalones", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas". Diámetro del canalón (régimen pluviométrico 100mm/h) Pendiente del canalón 0.5% 1% 2% 4% Diámetro nominal del canalón (mm) Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m 2 )

40 Bajantes En el cuadro siguiente se indica los diámetros de las bajantes de evacuación de aguas pluviales en función de la superficie en proyección horizontal a la que sirve, para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h, de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.8 "Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h" y con los criterios expuestos en el apartado "Bajantes de aguas pluviales", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas" Superficie en proyección horizontal servida (m 2 ) Diámetro nominal de la bajante (mm) Colectores En el cuadro siguiente se indica los diámetros de los colectores de evacuación de aguas pluviales en función de su pendiente y de la superficie en proyección horizontal a la que sirve, para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h, de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.9 "Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h" y con los criterios expuestos en e l apartado "Colectores de aguas pluviales", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas" Diámetro de los colectores (régimen pluviométrico 100mm/h) Superficie servida en proyección horizontal (m 2 ) Pendiente del colector 1% 2% 4% Diámetro nominal del colector (mm) CCTE COLECTORES MIXTOS Para el dimensionamiento de los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se han sumado a las correspondientes a las aguas pluviales. La transformación de las unidades de desagüe (UD) en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2; b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2. En el cuadro siguiente se indica los diámetros de los colectores de evacuación de tipo mixtos, en función de su pendiente y de la superficie obtenida con el cálculo anterior, de acuerdo con los criterios expuestos en e l apartado 4.3 "Dimensionado de los colectores de tipo mixto" de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas" Diámetro de los colectores (régimen pluviométrico 100mm/h) Superficie de cálculo (m 2 ) Pendiente del colector 1% 2% 4% Diámetro nominal del colector (mm) CCTE ARQUETAS

41 Las dimensiones de las arquetas empleadas en la red de evacuación se indican en el cuadro siguiente, en función del diámetro del colector de salida de ésta, de acuerdo con lo especificado en el apartado 4.5 "Accesorios" y la tabla 4.13 "Dimensiones de las arquetas", ambos de la Sección HS 5 "Evacuación de aguas" Diámetro del colector de salida (mm) Dimesiones Largo Ancho (cm) CCTE SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN Dimensionado del depósito de recepción La capacidad del depósito (V u ) se calcula, en función del caudal de la bomba (Q b ), mediante la expresión siguiente:v u = 0,3 Q b (dm 3 ), siendo siempre mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales d e la edificación que se proyecta.el dimensionado del depósito se hace de forma que se limita el número de arranques El caudal de entrada de aire al depósito es igual al de las bombas. El diámetro de la tubería de ventilación es como mínimo igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 mm. Cálculo de las Bombas de elevación El caudal de cada bomba es igual que el 130% del caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales. La presión manométrica de la bomba se obtiene como resultado de sumar la altura geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado. Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería se dimensiona como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados. CCTE SISTEMA DE VENTILACIÓN A continuación se dimensionan los sitemas de ventilación dispuestos para la red de evacuación proyectada. Ventilación primaria La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria, como protección de del cierre hidráulico. CCTE.5.- DB HR.PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO La edificación que se proyecta, con el fin de limitar en su interior y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, satisface las exigencias básicas que se establecen en el documento básico DB HR "Protección frente al ruido, pues en el presente proyecto se aplican correctamente los parámetros, objetivos y sistemas de verificación especificados en dicho documento básico. CCTE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Para satisfacer las exigencias del documento básico DB HR "Protección frente al ruido": Se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los valores límite de nivel de presión de ruido a impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1 "Valores límite de aislamiento" de este documento básico; No se superan los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 "Valores límite de tiempo de reverberación" de este documento básico y

42 Se cumplen las especificaciones del apartado 2.3 "Ruido y vibraciones de las instalaciones" de este documento básico. Para la correcta aplicación del documento básico DB HR "Protección frente al ruido" se realizan las verificaciones expuestas en el punto 2 del apartado 1.1 "Procedimiento de verificación" de este documento básico. Para satisfacer la justificación documental del proyecto, se cumplimentan e incluyen en éste las fichas justificativas de la opción simplificada K1 y K4 del Anejo K "Fichas justificativas" de este documento básico. CCTE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS Para satisfacer las exigencias del documento básico DB HR "Protección frente al ruido" se cumplen las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que éstas se aplican a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. Valores límite de aislamiento Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de la edificación que se proyecta tienen, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumplen las condiciones expuestas en el apartado 2.1 "Valores límite de aislamiento" de este documento básico. Ruido y vibraciones de las instalaciones Para limitar los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables de la edificación que se proyecta, se cumplen las condiciones expuestas en al apartado 2.3 "Ruido y vibraciones de las instalaciones" de este documento básico. CCTE DISEÑO Y DIMENSIONADO Datos previos Área acústica de ubicación Edificación Tipo: Valor L d en dba: 60 Uso: Valores D 2m,nT,A tr en dba : Valores de magnitudes de elementos constructivos: Valores de magnitudes de ruidos y vibraciones de instlaciones: Suelo de uso residencial Residencial, vivienda unifamiliar aislada Dormitorios: 30 Estancias: 30 Los indicados el la Memoria constructiva Los indicados el la Memoria constructiva Procedimiento Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos se opta por el procedimiento denominado "Opción simplificada" que proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos y que es válida para edificios de cualquier uso con estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigón macizos o aligerados, o forjados mixtos de hormigón y chapa de acero. Los elementos constructivos que se diseñan y dimensionan son : a) la tabiquería; b) los elementos de separación horizontales y los verticales (expuestos en el apartado "Elementos de separación) entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y cualquier otro recinto del edificio que no sea de instalaciones o de actividad y entre un recinto protegido o un recinto habitable y un recinto de actividad o un recinto de instalaciones; c) las medianerías (expuestas en el apartado "Condiciones mínimas de las medianerías") y d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (expuestos en el apartado

43 "Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los suelosen contacto con el áire exterior"). CCTE FICHAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA Las fichas justificativas K1 del Anejo K "Fichas justificativas" del documento básico DB HR "Protección frente al ruido" que se incorporan y cumplimentan a continuación, justifican documentalmente el cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante la opción simplificada. Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con aire exterior (apartado ) Soluciones de fachadas en contacto con el áire exterior: Elementos constructivos Parte ciega Huecos Tipo SEXT112-1 pie ladrillo perfor. con revest. exterior, aislante interior y tabicón SEXT51 - Ventana/puerta acrist. marco metálico c/ rotura puente térmico> Área (1) en m 2 % Huecos Características de proyecto exigidas =S c R A,tr (dba)= =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con aire exterior (apartado ) Soluciones de cubiertas en contacto con el áire exterior: Elementos constructivos Tipo Área (1) en m 2 % Huecos Características de proyecto exigidas SEXT21- Inclinada teja mixta, cámara aire Parte ciega =S c R A,tr (dba)= ventilada, forjado unidirec. horizontal Huecos =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con aire exterior (apartado ) Soluciones de suelos en contacto con el áire exterior: Elementos constructivos Tipo Área (1) en m 2 % Huecos Características de proyecto exigidas Parte ciega 00 =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= Parte ciega =S c R A,tr (dba)= Huecos =S c R A,tr (dba)= CCTE.6.- DB HE. AHORRO DE ENERGÍA

44 La edificación que se proyecta, con el fin de conseguir un uso racional de la energía necesaria para su utilización reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, satisface las exigencias básicas que se establecen en el documento básico DB HE "Ahorro de energía, pues en el presente proyecto se aplican correctamente los parámetros y procedimientos contenidos en dicho documento básico. CCTE HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA La sección HE 1 "Limitación de la demanda energética" del documento básico DB HE "Ahorro de energía" es de aplicación en el presente proyecto, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1.1. "Ámbito de aplicación" de dicha sección, por que: X Se proyecta una edificación de nueva construcción Se proyecta la modificación, reforma o rehabilitación de la edificación existente de superficie útil >1000 m 2 donde se renueva más del 25% del total de sus cerramientos, A continuación se justifica el cumplimiento de la exigencia básica HE 1 "Limitación de la demanda energética", garantizando que la edificación que se proyecta dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. CCTE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Para la correcta aplicación de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética" se realizan las siguientes verificaciones: Se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de utilización de la edificación que se proyecta, mediante el procedimiento de comprobación (opción simplificada u opción general) que se indica más adelante. Durante el proceso de construcción de la edificación que se proyecta se comprobarán las indicaciones descritas en el apartado 5 "Construcción" de la Sección HE 1 "Limitación de la demanda energética". CCTE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS Demanda energética. 1. La demanda energética de la edificación se limita en función del clima de la localidad en la que se ubica, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1"Zonificación climática", y de la carga interna en sus espacios según el apartado "Clasificación de los espacios", ambos de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética". 2. La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2 "Valores límite de los parámetros característicos medios" de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética". 3. Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: a) transmitancia térmica de muros de fachada U M ; b) transmitancia térmica de cubiertas U C ; c) transmitancia térmica de suelos U S ; d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno U T ; e) transmitancia térmica de huecos U H ; f) factor solar modificado de huecos F H ; g) factor solar modificado de lucernarios F L ; h) transmitancia térmica de medianerías U MD.

45 4. Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética". 5. En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia máxima de 1,2 W/m 2 K. Condensaciones. 1. Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 2. Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma signi-ficativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. Permeabilidad del aire. 1. Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por su permeabilidad al aire. 2. La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de la edificación con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubica, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1"Zonificación climática" de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética". 3. La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes: a) para las zonas climáticas A y B: 50 m 3 /h m 2 ; b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m 3 /h m 2. CCTE CÁLCULO Y DIMENSIONADO: OPCIÓN SIMPLIFICADA Para la correcta aplicación de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética" en el presente proyecto se opta por el procedimiento de verificación denominado "OPCIÓN SIMPLIFICADA", basada en el control indirecto de la demanda energética de la edificación mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. El objeto de la opción simplificada es: a) limitar la demanda energética de la edificación, de una manera indirecta, mediante el establecimiento de determinados valores límite de los parámetros de transmitancia térmica U y del factor solar modificado F de los componentes de la envolvente térmica; b ) limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos para las condiciones ambientales establecidas en este Documento Básico; c) limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios; d) limitar en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las unidades de uso calefactadas y las zonas comunes no calefactadas. Esta opción puede aplicarse a la edificación que se proyecta por que se cumplen simultáneamente los requisitos especificados en el apartado "Aplicabilidad" de la sección HE 1 "Limitación de la demanda energética", tal como se observa en el informe y fichas siguientes, como resultado del proceso realizado mediante el Verificador del cumplimiento del HE1: opción simplificada de la página web oficial del CTE.

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55 CCTE HE 2.RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (R.I.T.E.)

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