Cazoletas y sumideros en cubiertas planas. QP-2

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN EDIFICACIÓN CUBIERTAS – Cazoletas y sumideros en cubiertas planas (Qp-2) ❖ Número y diámetro de cazoletas y bajantes a disponer En la siguiente tabla se propone un método de cálculo para determinar el número y área de las cazoletas y su correlación con la superficie de cubierta y el diámetro de las bajantes de aguas pluviales. CÁLCULO DE LA EVACUACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS Número de cazoletas (independiente del valor de i) Superficie cálculo de la cubierta en proyección horizontal -S (m2)- Superficie servida de cubierta en función de la intensidad pluviométrica “i” -Ss (m2)- Solución con 1 bajante Solución con 2 bajantes(A)  de bajante pluvial y salida de cazoleta  recogida de cazoleta s/ bajante  de bajante pluvial y salida de cazoleta  recogida de cazoleta s/ bajante Fórmula Caso de Ss resuelto para i =70 (E) Valor 2 udes.  S1 < 50 Ssinf ≤ Sn < Sssup Siendo: Ssinf = Sinf / (i/100) Sssup = Ssup / (i/100) S1 < 71 S1 ➔ 175 90 (B) 290 110  50 ≤ S2 < 100 71 ≤ S2 < 143 S2 ➔ 190 110 3 udes. 100 ≤ S3 < 200 143 ≤ S3 < 286 S3 ➔ 4 udes. 200 ≤ S4 < 318 286 ≤ S4 < 454 S4 ➔ 318 ≤ S5 < 500 454 ≤ S5 < 714 S5 ➔ 1110 125 (C) 5 udes. 500 ≤ S6 < 580 714 ≤ S6 < 829 S6 ➔ 5 udes. 580 ≤ S7 < 650 829 ≤ S7 < 929 S7 ➔ 1125 160 390 6 udes. 650 ≤ S8 < 800 929 ≤ S8 < 1143 S8 ➔ 1 cada 150m2 adicionales 800 ≤ S9 <1544 1143 ≤ S9 <2206 S9 ➔ 1160 200 (D) x90 Tabla 1 (A) Alternativa para utilizar siempre dos columnas de evacuación con un solo diámetro-tipo de bajante para homogeneizar y obtener dos opciones como salida pluvial (con 90 o superiores). (B) Para bajantes de 75mm se necesitarían realmente diámetros de cazoletas de 92mm, pero como comercialmente no existen proponemos quedarlo en la de 90mm. (C) Para bajantes de 110mm se necesitarían realmente diámetros de cazoletas de 135mm (un 50% mayor en área), pero como éste no se comercializa hemos considerado como factible la disposición de cazoletas de 125mm, si bien la D.F. en cada caso, deberá decidir si puede asumir una pérdida de área del 9%, o pasaría a colocar una cazoleta de diámetro 160mm (D) Al no ser habituales cazoletas de >200 no se ha considerado superficies de cubiertas que implicaran la utilización de una bajante de 200m que conllevaría utilizar cazoletas de 245. (E) En esta columna se introducirán los márgenes de la superficie servida una vez calculados éstos según los valores de “i”, en función de la tabla B.1 del Apéndice B del CTE/DB-HS-5. Deberá tenerse en cuenta también que el número de puntos de recogida de agua en una cubierta deberán ser suficientes para que no haya desniveles mayores que 150mm y para evitar una sobrecarga excesiva de ésta. Por razones constructivas, de seguridad y para minimizar el problema por obstrucciones accidentales de algunas salidas, se podrá optar por prever siempre al menos 2 bajantes por área a evacuar. ❖ Pruebas y mantenimiento de esta unidad constructiva Una vez finalizada la puesta en obra de la impermeabilización se hace imprescindible la realización de una prueba de estanqueidad de la cubierta. Esta prueba de servicio se hará para comprobar si existen humedades o pérdidas de agua (entre ellas, en los alrededores de los sumideros dado que a través de ellos pasa el 100% del agua que vierte cada paño). Para realizarla, se procederá a la inundación total del área impermeabilizada hasta un nivel 1-2cm por encima de la limatesa más alta, y siempre que no se sobrepase el límite de resistencia del elemento estructural que sirve de soporte a la cubierta. Esta inundación debe de mantenerse durante 24 horas mediante un procedimiento que consiga -al mismo tiempo- la comprobación de las soldaduras cazoleta-impermeabilización y la evacuación de la cubierta en caso de lluvia. Por su parte, si nos encontrarnos en paños en los que no es posible aplicar este procedimiento, podrá llevarse a cabo una comprobación de la estanqueidad mediante un riego continuo por aspersión de al menos 48 horas de duración. Dentro del apartado de mantenimiento y conservación se hace muy necesario que se haga una limpieza regular de estos elementos cada vez que haya tormentas importantes, después del otoño para aquellos sumideros que estén cerca de vegetación caduca, cada 6 meses en el caso de sumideros de cubiertas transitables, y en cualquier caso, al menos siempre 1 vez al año. Este proceso consistirá en la eliminación de cualquier resto vegetal, de materiales acumulados por el viento, ocasionales sedimentos, recolocación de la grava (en cubiertas no transitables), etc… ❖ Determinación de puntos relevantes para la dirección de ejecución de obra Las cubiertas planas son muy habituales en la construcción española, sin embargo, no siempre están suficientemente especificadas, fundamentalmente aquellas que contengan características especiales o estén configuradas por una impermeabilización de doble capa. Es por ello que debe estar claro cómo tienen que resolverse sus particularidades y cómo deben llevarse a cabo sus puntos singulares (independientemente de la variante constructiva que sea o del tipo de impermeabilización a implementar). Como normalmente ocurre con la mayoría de las unidades constructivas, un proyecto bien descrito, pormenorizado, justificado, documentado y con unos detalles constructivos bien planteados, es crucial para que todo llegue a buen puerto en la práctica. Sin embargo, esto no suele ser siempre así, lo que puede provocar que el Director de Ejecución de Obra (DEO) pueda adquirir un nivel de responsabilidad que no le corresponde, pues se trasladan las omisiones y las prescripciones incorrectas contenidas en el proyecto, al proceso de ejecución. pág. 5 Ver punto 1 de Qp-7

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