Correcta ejecución de sistemas de placa de yeso laminado Placo. Jornadas Técnicas IVE: Aplicación del CTE en obras construcción 19 de Abril de 2012
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- María Nieves Ramos del Río
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1 Correcta ejecución de sistemas de placa de yeso laminado Placo. Jornadas Técnicas IVE: Aplicación del CTE en obras construcción 19 de Abril de
2 Aislamiento acústico de particiones. 2
3 Aislamiento acústico al ruido aéreo de una partición ió Er E t E a E i = Energía incidente Ei E a = Energía absorbida E t = Energía transmitida E r = Energía reflejada 3 3
4 Aislamiento acústico al ruido aéreo de una partición ió La energía incidente id da lugar a: E. Reflejada: En función de los materiales de la partición, vuelve al local emisor. E. Absorbida: En función de los materiales de la partición se disipa, como transformación de ésta en energía mecánica, gracias a la elasticidad del material y a su posterior disipación en forma de calor debido a las fricciones internas. E. Transmitida: Debido a la vibración que induce la onda incidente en la partición, se propaga al local vecino. Aislar es disminuir la Energía transmitida. 4 4
5 Por qué los tabiques PYL poseen tan elevado aislamiento i acústico? Mayor factor de amortiguamiento. Frecuencia crítica se produce a frecuencias elevadas (más fáciles de aislar). 5 5
6 Por qué los tabiques PYL poseen tan elevado aislamiento i acústico? Posibilidad de introducir en su cámara un material de porosidad abierta. Material absorbente actúa como un medio elástico, absorbiendo energía. Aumento del tamaño de la cámara. Tabiques dobles de estructura independientes. Principio de vibración con desfase entre las placas de cada cara. 6 6
7 Por qué los tabiques PYL poseen tan elevado aislamiento i acústico? Masa Resorte - Masa 7 7
8 Ejecución. Se debe incluir en cada junta perimetral del sistema constructivo, la Banda estanca, garantizando la estanqueidad de la unión durante toda su longitud. Las cajas de mecanismos, paso de instalaciones y cualquier abertura que se pueda realizar en el sistema constructivo, deberán quedar sellados adecuadamente. Además, para minimizar las transmisiones por las cajas de mecanismos y por los pasos de instalaciones, se debe evitar que estos dispositivos i i coincidan id en su posición, quedando enfrentados a ambos lados del tabique. Contrapeando su posición, dejando una distancia de separación de 2 veces el espesor del tabique, se consiguen minimizar este tipo de transmisiones. 8 8
9 Por qué los tabiques PYL poseen tan elevado aislamiento i acústico? Pérdidas de energía por los cambios de sección en los encuentros con tabiques y forjados de obra. Disminución las transmisiones indirectas (transmisiones por flancos) en comparación con los tabiques tradicionales. i 9 9
10 Exigencias del DB HR 10
11 Ruido aéreo R A / D nt,a 11 11
12 Ruido de impacto L nt,w / L nt,w 50dB 50dB 55dB 12 12
13 DB HR vs NBE CA88 NBE CA Exigencias en laboratorio 2. No comprobable por el usuario. 3. No se contemplan las pérdidas de aislamiento por: Transmisiones laterales. Defectos de montaje. Pasos de instalaciones
14 DB HR vs NBE CA88 CTE 1. Aislamiento In Situ 2. Verificable por el usuario 3. Se manifiestan las pérdidas de aislamiento por: Transmisiones laterales Defectos de montaje Paso de instalaciones 14 14
15 Exigencias NBE CA 88 Ruido aéreo db(a) Areas mismo uso > 30 Areas distinto uso > 35 Areas de usuarios distintos > 45 Zonas comunes > 45 Fachadas (Global) > 30 EN LABORATORIO 15 15
16 El DBHR y las exigencias en los países de nuestro entorno. 16
17 Aislamiento acústico ruido aéreo en Europa. Diferencia niveles D nt,a. Confort 63 db Avanzado 58 db Estándar 53 db Norway Italy Poland Russia Portugal Spain Czech Rep. Denmark Hungary Iceland Slovakia Slovenia Germany Sweden France Lativa Belgium Switzerland Estonia Finland Lithunia Netherlands Austria Edificios en altura Viviendas adosadas 17 17
18 70 Aislamiento acústico ruido de impacto en Europa. Nivel global de presión L nt,w Estándar 50 db 45 Avanzado 45 db 40 Confort 40 db Russia Spain Italy UK Portugal France Slovakia Slovenia Denmark Iceland Poland Czech Rep. Sweden Hungary Netherlands Lativa Norway Finland Belgium Estonia Lithunia Germany Switzerland Austria Edificios en altura Viviendas adosadas 18 18
19 Aspectos a tener en cuenta durante la ejecución. 19
20 Soluciones coordinadas. Puesto que estudiamos recintos: 20 20
21 A tener en cuenta Para un elemento constructivo: ti El aislamiento acústico obtenido in situ es menor que en laboratorio. Debido a: Existencia de transmisiones indirectas. Defectos en la ejecución: sellados deficientes, rozas no macizadas. Instalaciones que crean puentes acústicos
22 Ejecución. Material aislante. La cámara, o cámaras, han de ir rellenos completamente por un material acústicamente absorbente, siendo los materiales más comúnmente empleados lanas minerales, ya sea fibra de vidrio o lana de roca. En cualquier caso 22 22
23 Ejecución. Material aislante. 4. Productos de construcción 4.1. Características exigibles a los productos 3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: a) la resistividad al flujo del aire, r, en kpa s/m 2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s, en MN/m 3, obtenida según UNE EN en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación
24 Ejecución. Material aislante. Material absorbente b de baja o media densidad (10 70 kg/m 3 ). r=5-10 kpa s/m 2 s < 10 MN/m 3 Se adaptan a los conductos de instalaciones sin deteriorarse
25 Ejecución incorrecta
26 Ejecución. Estanqueidad. Controlar la estanqueidad d del elemento: Correcto tratamiento juntas perimetrales. Juntas terminadas con todas las fases. Se debe incluir en cada junta perimetral del sistema constructivo, la Banda estanca Placo, garantizando la estanqueidad de la unión durante toda su longitud
27 Ejecución. Estanqueidad. En los sistemas múltiples l que incorporan dos o más placas de yeso por cada lado, también deberá realizarse el tratamiento de las juntas de las placas internas, con al menos un nivel de acabado del tipo Q1. De igual modo, se deberán tratar las juntas perimetrales del sistema constructivo. Contrapear las juntas entre placas. Los paramentos han de ser estancos
28 Ejecución incorrecta
29 Ejecución correcta
30 Ejecución. Instalaciones. Las cajas de mecanismos, paso de instalaciones y cualquier abertura que se pueda realizar en el sistema constructivo, deberán quedar sellados adecuadamente. Para minimizar las transmisiones por las cajas de mecanismos y por los pasos de instalaciones. Evitar que estos dispositivos coincidan en su posición, quedando enfrentados a ambos lados del tabique. Contrapear su posición, dejando una distancia de separación de 2 veces el espesor del tabique
31 Ejecución. Instalaciones
32 Instalaciones: Ejecución incorrecta 32 32
33 Ejecución. Instalaciones. Colocar las instalaciones i después del absorbente acústico. Por el lado donde vayan a hacerse las aberturas para cajas de mecanismos y registros. Cajas de mecanismos y registros específicas para sistemas pyl. Distribución de conductos por el interior del tabique mediante piezas específicas. No hacer rozas
34 Instalaciones: Ejecución incorrecta 34 34
35 Instalaciones. Ejecución correcta. Imprescindible para no perder prestaciones técnicas: Que las instalaciones no alteren la estanqueidad de las unidades. Los anclajes interiores se realicen con bridas. Cuando las instalaciones atraviesen el sistema, las perforaciones se realicen adecuadamente
36 Instalaciones. Ejecución correcta
37 Instalaciones. Ejecución correcta
38 Instalaciones. Ejecución correcta
39 Instalaciones. Ejecución correcta
40 Ejecución. Instalaciones
41 Ejecución. Todos aquellos tabiques a los que se exija aislamientos acústicos medidos in situ (D nta ) iguales o superiores a 45 dba, deberán cruzar los plenum de los techos, así como cualquier otra cámara vertical, debiendo garantizarse en toda su superficie tanto vista como oculta, el mismo nivel de aislamiento y estanqueidad
42 Ejecución
43 Ejecución. Los tabiques de doble estructura t metálica, cada una de las hojas deberá apoyarse en zonas de suelos flotantes diferentes. Evitar contactos rígidos entre montantes
44 Ejecución
45 Ejecución incorrecta
46 Ejecución. El tabique también se podrá apoyar sobre la capa de compresión, realizando a continuación los suelos flotantes, colocando en los paramentos del sistema una junta de desolidarización
47 Ejecución
48 Ejecución
49 Ejecución
50 Ejecución
51 Ejecución
52 Ejecución. Techos. Espesor mínimo: una placa de 12,5 m. Material absorbente tipo manta. Hasta el forjado por todos los lados perimetrales del plenum
53 Ejecución. Techos. Elección de sistemas de perfilería con menor número de cuelgues. Posibilidad de empleo de suspensiones antivibratorias. Trampillas con cierres herméticos
54 Ejecución. Instalaciones en plenum. Separar al menos 5 mm el fondo de la instalación y la placa de yeso. Si se prevee una posible flecha o movimiento vibratorio, la flecha máxima prevista, más 5 mm
55 Ejecución. Techos
56 Ejecución. Soleras flotantes. Tuberías y otras instalaciones mejor por falsos techos. Disponer de una capa entre el forjado y el material aislante: Arena, mortero pobre o autonivelante. t Para el paso de las instalaciones. No sobre rastreles
57 Ejecución. Soleras flotantes. Film protección contra la humedad. Instalar banda estanca de Placo para evitar puentes acústicos entre el elemento de la solera y los elementos verticales
58 Muchas gracias por su Atención Más información en
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