CUBIERTAS SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM METECNO DE COLOMBIA
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- Ramón Quiroga Guzmán
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1 CUBIERTAS SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM METECNO DE COLOMBIA
2 CUBIERTAS SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM El sistema de cubierta aislada térmicamente tipo Standing seam consiste en dos láminas metálicas de acero galvanizado prepintado poliéster, las cuales forman una base inferior y una cubierta superior, que contienen en el interior un material aislante. METECNO DE COLOMBIA S.A. utiliza como material aislante el poliuretano expandido de alta densidad, el cual se fabrica en pacas separadas con espesor de 40mm para perfil de teja de 1-1/2 o espesor de 50mm para perfil de teja de 2. La cubierta standing seam por ser fabricada en obra y su sistema de instalación en separado, no tiene el mismo comportamiento estructural y eficiencia térmica que un panel inyectado monolíticamente, sin embargo presente ventajas constructivas, tales como: Cubiertas con bajas pendientes. No tienen límite en su longitud. Sistema de fijación grafado con perforación oculta.
3 CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS Las cubiertas climatizadas Standing seam, ofrecen diversas ventajas entre las cuales se encuentran: Economía: La cubierta presenta tres soluciones a la vez: es cubierta, aislante semi-térmico y/o semi-acústico y por ser decorativa da la apariencia de cielo raso. Resistencia mecánica aceptable: Por su estructura y su sistema de bandejas, permite cargas sobre ella hasta de 70 kg/m², para distancias entre apoyos de 1.7 m. Impermeabilidad: Las bandejas son unidas entre sí mediante una costura mecanizada que se realiza con un robot grafador, el cual garantiza un sello
4 perfecto en las membranas superior e inferior sin necesidad del uso de tornillos que perforen la lámina y sin necesidad de traslapos laterales excesivos, evitando completamente las filtraciones de agua y permitiendo el uso de pendientes hasta de 2% en la cubierta, con el consiguiente ahorro en las dimensiones de la estructura a utilizar. Durabilidad: Las bandejas no son perforadas en ningún punto lo cual garantiza una alta resistencia a la corrosión. Además el espesor de los materiales y acabados utilizados en las cubiertas proporciona una mayor rigidez. Estética: Por su sistema de fabricación, tienen una excelente apariencia sin la existencia de remaches o juntas a la vista, sirviendo en su interior como cielo raso. Higiene: La cubierta es de fácil limpieza y brinda una gran seguridad para el personal que realiza esta labor por la parte superior por no presentar traslapos. Además no tiene problemas de absorción de agua en el caso de utilizar poliuretano o poliestireno como material aislante los cuales con excepción de la fibra de vidrio, en caso de retener agua, no expelen malos olores impidiendo así la presencia de roedores y otros animales. Rapidez de instalación: Las bandejas para la cubierta o pueden ser fabricadas en planta hasta 12 m de largo o se perfilan en longitudes ilimitadas trasladando las máquinas al sitio, lo cual permite un gran ahorro de tiempo en las obras y adelanto en la programación de algunas actividades en la misma. Construcción en dos etapas: El sistema permite la instalación por etapas de las cubiertas facilitando así la decisión sobre el uso de aislantes o la utilización de los mismos en diferentes áreas. Puede instalarse inicialmente la membrana inferior y en otra etapa colocar el material aislante y la membrana superior. Estos trabajos se realizan sobre el techo ya instalado sin afectar para nada las actividades que se lleven a cabo en la zona que se está cubriendo. Reroofing (Retechaje): En lugares en donde ya existe una cubierta y se desea instalar cubierta climatizada, existe la posibilidad de realizar el montaje sin necesidad de descubrir la zona, evitando así suspender las actividades realizadas en el área.
5 TIPOS DE CUBIERTAS Estas cubiertas se caracterizan (sea o no con aislante) por no tener empates longitudinales y por fijarse a la estructura sin perforaciones. Cuando las longitudes superan las permitidas para su transporte (12 m), las máquinas se trasladan a la obra y perfilan en sitio las bandejas metálicas a la medida exacta necesaria en cada caso. Los detalles de borde (cumbreras, goteros, etc.) se resuelven mediante barreras estancas preformadas en la misma lámina, así como los goteros y uniones laterales. Consulte al Dpto. técnico de METECNO DE COLOMBIA para recibir asesoría de los detalles específicos de remates y acabados finales. PERFIL TEJA STANDIN SEAM KR 24: Esta cubierta forma una membrana impermeable y su acabado da la apariencia de cielo raso. Con la misma disposición de bandejas colocadas inclinadas o verticalmente, el mismo techo se podría continuar como fachada logrando así superficies continuas. La cubierta con este perfil presenta características como: Bandejas de ancho 50 cm. para modulación precisa de áreas traslucidas. No tiene restricciones en su longitud, eliminando traslapes transversales. Sistema de fijación oculto, reduciendo el riesgo de posibles filtraciones Aletas longitudinales que le proporcionan la resistencia estructural necesaria para evitar deformaciones.
6 PERFIL KR-24 CRESTA 1-1/2 ANCHO 20
7 PERFIL KR24 CRESTA 2 ANCHO 18 NOTAS: 1. Las propiedades generales de la sección han sido calculadas de acuerdo a las especificaciones del AISI del 86 (American Iron and Steel Institute). 2. Para las cargas mostradas el límite de deflexión es de L/ El acero suministrado para los productos metecno cumple con las normas AATM A653, A525, A755 Gr.C.
8 AISLAMIENTO TERMICO El aislamiento térmico en una cubierta es la combinación de varios materiales que tienen la propiedad de modificar el flujo de energía calorífica, evitando así que se pierda o gane calor. El contenido de esta combinación es el siguiente: Material aislante (Aislamiento) Acabado (protege y decora) El diseño de la teja permite utilizar distintos tipos de materiales aislantes en forma individual o combinada, proporcionando aislamiento térmico y/o acústico. Los más usados son: poliuretano, poliestireno y fibra de roca. Desde el punto de vista técnico el poliuretano tiene la mayor capacidad aislante. Su coeficiente de transmisión de calor es 1.73 frente a 3.46 del poliestireno y 3.74 de la fibra de vidrio, lo que implica que para el mismo efecto aislante el poliestireno requiere un espesor dos veces mayor que el poliuretano y mas de dos veces mayor la fibra de roca. Las densidades del poliuretano esta plenamente garantizada bajo una producción en continuo estandarizada, cumpliendo normas internacionales; Las densidades de otros aislante como poliestireno o fibra de roca no son homogéneas y no cumplen ningún control de calidad o norma vigente internacional, por tanto la garantía de una eficiencia térmica en estos productos disminuye directamente de acuerdo a la falta controles de calidad y normas técnicas que cumpla el aislante. El poliuretano de METECNO DE COLOMBIA S.A. por tener una densidad homogénea y una calidad insuperable (comprobada bajo análisis de laboratorio), permite un excelente comportamiento térmico, una estabilidad dimensional a largo plazo (no varia su tamaño con el tiempo) y la garantía de unos coeficiente térmicos que realmente se cumplen generando ahorros reales en eficiencia térmica y acústica, además contribuye notablemente a la rigidez estructural de la cubierta. La estabilidad de los componentes químicos del poliuretano es mayor que la del poliestireno y la fibra de roca. Su escasa solubilidad de los solventes y su alta resistencia al agua y a factores ambientales le permiten mantener sus propiedades por más tiempo.
9 Los polímeros que forman la espuma del poliuretano son termoestables lo que hace que resista altas temperaturas sin deformarse. Algunos aglomerantes de la fibra de roca y el poliestireno son termoplástico y por lo tanto fusibles, lo que en caso de incendio representa una propiedad desfavorable. En los paneles de fibra de roca necesita la colocación de una barrera de vapor (envoltura de película impermeable) para evitar los efectos de condensación de agua ya que sus celdas no son cerradas y están siempre en contacto con el aire, por lo que el agua producto de la condensación, deteriora rápidamente el material convirtiéndolo en un elemento conductor que causa la perdida de su capacidad aislante. El siguiente cuadro resume las principales características del poliuretano, el poliestireno y la fibra de vidrio como materiales aislantes: POLIURETANO POLIESTIRENO FIBRA DE VIDRIO AISLAMIENTO Mayor aislamiento Se necesita 2 veces el espesor del poliuretano para obtener el mismo aislamiento Se necesita 2.16 veces el espesor del poliuretano para obtener el mismo aislamiento RIGIDEZ Rígido. Contribuye a la resistencia del panel Semi-Rígido. Contribuye poco o muy poco a la resistencia del panel Flexible. No contribuye a la resistencia del panel RESISTENCIA QUIMICA Muy resistente Menos resistente Menos resistente RESISTENCIA AL FUEGO Se puede formular con ignífugo, cumple norma FACTORY MUTUAL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD No es higroscópico (celda cerrada) Se formula con ignífugo NO CUMPLE NORMA No es higroscópico (celda cerrada) No es combustible Es higroscópico (necesita barrera de vapor para no perder sus propiedades aislantes) RECUERDE: Un buen aislante se determina por cuatro variables principales que son en su orden: Eficiencia térmica (K) (coeficiente de conductividad térmica) Estabilidad térmica dimensional de largo plazo Durabilidad Economía
10 CUADRO COMPARATIVO DE EFICIENCIA TERMICA AISLAMIENTO DENSIDAD ESPESOR k 1/k (kg/m³) (cm) (kcal) Poliuretano 2" Poliuretano 1.5" Poliestireno 2" 16 aprox Fibra de vidrio 2" 70 aprox Poliestireno 1.5" 16 aprox k: coeficiente de conductividad térmica, entre menor el numero, menor cantidad de calor se transfiere por área para un mismo espesor. 1/k: entre mayor el número, mejor es el coeficiente de aislamiento térmico respecto al espesor de aislante por m2. SISTEMA DE INSTALACIÓN Para el montaje de la cubierta, se requiere que la estructura y las canales de desagüe estén completamente instaladas. 1. Producción de la teja: Una vez escogido el material y el perfil a utilizar, se elabora la teja en planta siempre que su longitud no exceda los 12 m. En caso contrario, los rollos con la lámina del material seleccionado, se transportan al sitio de la obra con la máquina, para así producir las tejas de la longitud requerida. 2. Izada de tejas: En caso de que la máquina no pueda producir la teja a nivel de cubierta, se suben éstas una por una con manilas teniendo en cuenta una distancia máxima entre amarres de 5 m. 3. Instalación: Se extienden las tejas sobre la estructura y se amarran a las correas de la misma con zeta clips como se muestra en la figura. Los zeta clips se fijan a la estructura con tornillos auto perforantes y a su vez se grafan a la teja, las cuales una vez amarradas, se procede a coserlas entre ellas con un engargoladora eléctrica automática que corresponde al perfil elegido, el cual se encarga de asegurarlas completamente, en algunas ocasiones también se hace con engargoladoras manuales o combinación de ambas.
11 SISTEMA DE FIJACION CUBIERTA CON AISLANTE Si la cubierta es de una sola capa, una vez terminado el proceso anteriormente descrito, se colocan los caballetes y los flashing de remate laterales como se muestra posteriormente. En caso de las cubiertas climatizadas (sándwich), luego de tener la primera capa terminada, se coloca el material aislante poliuretano y se instala la segunda capa siguiendo el mismo procedimiento utilizado en la primera.
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