Cubierta Plana

Cubierta Plana
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Solución constructiva cuyo acabado es una superficie plana.

Cubierta Plana. Sistema de cierre en la parte superior de una construcción.Las cubiertas son el aislante solar y de lluvias de una construccion la proteje de los factores que provengan de la parte superior.Las cubiertas planas se construían en zonas geográficas donde se registraban bajos niveles de precipitaciones.

Las que primero aparecen, de las conocidas en nuestros días, son las fabricadas con troncos de palmera y cañizo, y por otro lado, las hechas con arcilla como material aislante (en algunas zonas de Marruecos todavía se pueden ver).

Luego, a lo largo del tiempo, se fueron desarrollando nuevas técnicas y nuevos materiales, y estas cubiertas se siguen usando respondiendo a las diversas necesidades en la construcción.

Causas de su uso

Entre otras, estas son las causas de su uso:

  • La aparición en el mercado de nuevos materiales, ya sean naturales o sintéticos, que se adecuan perfectamente a estas cubiertas. Un ejemplo es haber sustitído la arcilla como aislante por los productos bituminosos, y luego el reemplazo de éstos por los cauchos sintéticos.

Teniendo en cuenta el concepto de estratificación, estos materiales crean un gran cambio en el concepto de cubiertas planas.

  • La construcción industrializada. El desarrollo de la industria de la construcción ha creado una racionalización de los procesos constructivos, con la fabricación en serie, la modulación de elementos y las normas que lo rigen, transformaron esa construcción artesanal en otra industrializada y pujante.
  • La cubierta plana se vincula como símbolo de modernidad. La arquitectura toma esta tendencia provocando una construcción masiva, a veces indiscriminada para esta clase de cubiertas.
  • La necesidad de volumen edificado y la especulación inmobiliaria han dado mayor avance a las construcciones con cubiertas planas que a las inclinadas.

Partes de una cubierta plana

Las cubiertas se componen de tres partes diferenciadas:

  • La Superficie Exterior de Acabado.

Ésta sufre los embates del viento, la nieve, el hielo, el calor de las radiaciones solares y posibles cargas puntuales.

Por estas razones es conveniente efectuar una buena elección de los materiales que sean resistentes, duraderos y también ligeros para no someter a la estructura a cargas importantes.

  • Capas Intermedias.

Las capas intermedias están sometidas a los movimientos que ocasionan los cambios climáticos en la cara exterior y a las deformaciones y movimientos creados en el soporte.

Por este motivo, los materiales que integran las capas intermedias sufren movimientos, se mueven entre sí, rozándose unos contra otros. Por ello deben tomarse ciertas precauciones a la hora de resolver las capas intermedias de las cubiertas.

  • Soporte

El soporte también está sometido a deformaciones que repercuten en las capas intermedias y en el acabado de la cubierta plana.

Estas deformaciones pueden afectar en las paredes de coronación creando problemas de fisuras con la consiguiente falta de estanqueidad para el edificio.

Requisitos para Cubiertas Planas

Estas cubiertas tienen pendientes que no superan el 5%.

Con pendientes de hasta el 10% se considera como tejado con poca pendiente, aunque la capa de acabado sea la de una cubierta plana.

A continuación exponemos los requisitos mínimos que deben cumplir las cubiertas planas:

Resistencia a Diversas Condiciones Climáticas

Dependiendo de los siguientes condicionantes:

  • Espesor del Material de Recubrimiento:

Cuanto más grueso es el material, mayor es la resistencia; aunque debemos recordar que a mayor espesor se incrementa el peso. Por ello se eligen para el acabado, elementos resistentes y livianos.

  • Pendientes de la Cubierta:

Cuando el acabado se realiza con piezas pequeñas, existe un mayor número de juntas; por ello se requiere mayor pendiente para un desagüe correcto y a fin de impedir la entrada de agua.

El elemento de formación de la pendiente debe ser aplicado con el cuidado debido, revisando los ángulos para dar buen escurrimiento.

Durabilidad

Siendo los techos los lugares que más rápidamente se deterioran, se exige que los materiales empleados no se alteren por el movimiento de estructural, o por efectos de presión y succión de los vientos o por contracción o dilatación frente a diferencias de temperatura ambiente.

Evacuación del Agua

El agua de lluvias debe ser escurrida con las debidas pendientes y reconducida fuera del edificio a través de los conductos de evacuación pluvial.

Resistencia y Estabilidad

La estructura de la cubierta debe soportar su peso propio, más las cargas de uso, las cargas del agua, viento o nieve; y también algunas cargas accidentales o temporales como pueden ser: instalación de conducciones, poleas de elevación, compresores, etc.

Aislación Térmica

Para garantizar que el interior del edificio por debajo de la cubierta tenga una temperatura confortable, se utilizan elementos aislantes. Las temperaturas consideradas de nivel aceptable están en el rango entre los 15º y 22ºC.

Esta aislación térmica impide también las pérdidas de calor por radiación y colabora manteniendo la temperatura interior, disminuyendo así los gastos en calefacción y refrigeración.

Resistencia a las Deformaciones Térmicas

Las deformaciones térmicas se deben a los movimientos de las cubiertas afectadas por los cambios bruscos de temperatura de la noche al día.

No debemos olvidar que las estructuras de las cubiertas también sufren estos movimientos de dilatación y retracción.

Aislación Acústica

Una buena elección en los materiales para la cubierta, ayudará a atenuar los ruidos externos.

De cualquier manera, el medio primero que aisla acústicamente la cubierta, es su propio espesor. Para pequeñas luces, puede realizarse mediante losas de hormigón del espesor adecuado y con la colocación de falsos techos; en caso de claraboyas, se coloca doble vidrio.

Materiales incombustibles

Debe considerarse la protección contra incendios, eligiendo materiales incombustibles o protegidos con agentes ignífugos o retardadores del fuego.

Mantenimiento, reparación, sustitución

Las cubiertas tienen una vida útil, y por ello deben mantenerse para alargar su vida en buen estado.

Después de un tiempo, como todo, los materiales envejecen y a veces se hace necesario sustituir esa cubierta por una nueva.

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de ejecutar una cubierta accesible para tareas de mantenimiento y pensar en la colocación de materiales de fácil sustitución y reparación.

Elementos que Integran la cubierta

Soporte estructural

Generalmente la cubierta plana se apoya sobre el último de los forjados del edificio. Este soporte debe calcularse considerando el peso propio de la cubierta y además las sobrecargas de agua, nieve, viento y mantenimiento.

Pendientes

La formación de las pendientes se obtiene con el material que apoya sobre la capa impermeabilizante.

Por lo general se ejecuta con hormigón celular o con mortero de áridos ligeros como la perlita o placas aislantes.

Si se va a dar una inclinación mayor del 5% a la pendiente, se va inclinando el soporte estructural.

Para asegurar una correcta ejecución de la capa de pendientes, debe considerar:

  • El mínimo espesor de las capas debe ser de 20 mm y no sobrepasar los 300 mm.
  • Dejar juntas de dilatación en las capas, cada 15 metros y con un ancho mínimo de 12 mm. Ésto debe hacerse también en los bordes de encuentro con los cuerpos salientes tales como barandillas, claraboyas, petos, chimeneas.
  • Las juntas estructurales del edificio deben mantenerse también en la cubierta.
  • La menor pendiente en las cubiertas es del 1%.

Materiales para la formación de pendientes

  • Hormigón celular:

Si posee una resistencia a la compresión > 2 kg/cm2, y es compatible con él, se emplea como base de un imperemeabilizante no adherido.

Si posee una resistencia a la compresión < 2 kg/cm2, con impermeabilización no adherida o con materiales compatibles, la superficie se acaba con una capa de mortero de 20 mm de espesor y una dosificación mayor de 20 kg/m3.

  • Planchas aislantes rígidas:

Se usan en cubiertas deck o industriales, utilizando la misma plancha para soporte del impermeabilizante.

Se utilizan en placas rígidas machihembradas y ancladas mecánicamente a la chapa metálica de base.

  • Arcilla expandida

Se utiliza para formación de pendientes cubriendo con una capa de 3 cm de espesor de mortero; cuando la arcilla va formando cuerpo con el cemento, este puede reducirse a 2 cm. La dosificación del mortero debe ser mayor a 250 kg/cm3.

  • Morteros de aridos ligeros

Pueden utilizarse bolas de poliestireno expandido. Cuando la resistencia del mortero es inferior a 2 kg/cm2, debe agregarse por arriba una capa de 2 cm. de mortero con una dosificación mayor a 250 kg/cm3.

  • Morteros de regularización

Estos morteros deben tener una resistencia mayor a 2 kg/cm2 y carecer de irregularidades en su superficie que puedan perjudicar la membrana impermeabilizante.

Utilizar áridos finos y que el mortero no se cuartee ni disgregue.

Achaflanar las aristas de los encuentros con los paramentos verticales para evitar cantos vivos que dañen la impermeabilización.

Acabado final y protección de las cubiertas

El impermeabilizante y el aislante térmico pueden verse afectados por varios factores; veamos cuales son:

Rayos UV

La radiación solar por la acción de los rayos ultravioletas, puede provocar pérdidas de elasticidad y cuartear la capa impermeabilizante.

Acción del viento

El efecto de succión puede arrancar los elementos ligeros tales como aislantes e impermeabilizantes.

Para evitar estos problemas se puede colocar una capa fina de protección que proteja a los materiales de los rayos solares y que al mismo tiempo actúe como lastre impidiendo que los arrastre la fuerza de succión del viento.

Fuentes