Ejemplos y concreciones en la realización de las cubiertas planas. QP-7

pág. 2 DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN EDIFICACIÓN CUBIERTAS – Ejemplos y concreciones en la realización de cubiertas planas (Qp-7) • Apartado 4.2.3.1 del DB-HS-5: BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES. → Este aspecto se ha tenido en cuenta en la segunda y sexta columna de la tabla, intentando compatibilizarlo con las superficies indicadas en la tabla 4.6 del DB-HS-5. • Apéndice B del DB-HS-5: OBTENCIÓN DE LA INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA. → Este aspecto se ha tenido en cuenta en la segunda, tercera, cuarta y quinta columna de la tabla. 2)-En la tabla se entra por las columnas que están sombreadas de gris, en concreto e inicialmente, a partir de la segunda y tercera columna. La cuarta columna es el desarrollo para el caso de i=70, debiendo variar los datos que aquí aparecen en función de la intensidad pluviométrica que tengamos en cada caso, colocando aquí las áreas que surjan de la formulación de la tercera columna: Ssinf ≤ Sn < Sssup ; siendo: Ssinf = Sinf / (i/100) y Sssup = Ssup / (i/100) En el caso de i=100, los valores de la cuarta columna serían los mismos que los de la segunda. 3)-Consideremos que tenemos una superficie de cubierta de 350m2. Entrando por la segunda columna observamos que dicha superficie está encuadrada en la quinta situación (318 ≤ S5 < 500), por lo que yendo a la primera columna sabemos que la misma debería tener en total 4 udes. de estos elementos. 4)-Deberemos dirigirnos ahora a la figura 1 del apéndice B del DB-HS-5 y ver si la ciudad en donde está nuestro edificio está situada en la zona A o en la zona B. Posteriormente verificaremos qué isoyeta es la más próxima a dicha localidad. Para el ejemplo, vamos a considerar que estamos en la zona B e isoyeta 30, con lo cual el valor de i es70 (por esta razón la 4ª columna está en color marrón, dado que es variable). 5)-Hay que tener en cuenta que cuando estamos en una intensidad pluviométrica diferente a 100mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida (la que figura en la segunda columna de la tabla) tal que: f = i / 100. De esta manera la horquilla de superficies que teníamos (de 318m2 a 500m2) quedaría en un intervalo de 454m2 a 714 m2. Desplazándonos a la sexta columna, vemos que para esta superficie deberíamos colocar un bajante de diámetro 110mm (este diámetro nos serviría realmente para dar servicio hasta un área de 829m2 como máximo, pero en este caso disponiendo ya 5 cazoletas en lugar de 4). 6)-Posteriormente debemos calcular el diámetro de la cazoleta, de forma que la misma cumpla el apartado 5.1.3.1 del DB-HS-1. En la séptima columna de la tabla apreciamos que dicho diámetro deber ser de 125mm. 7)-Puede darse el caso de que el D.O. o el D.E.O. consideren una de estas opciones: a)-Que deseen que todas las bajantes sean de 90 para estandarizar e igualar todas en la obra. b)-Que no quieran poner diámetros superiores de bajantes para no tener que poner pasatubos de mayor área durante la ejecución de los forjados, dado que éstos pueden quitar más volumen resistente al elemento en el que se ubiquen. c)-Que deseen poner siempre cazoletas de 110, dado que no siempre existen o están disponibles de forma habitual cazoletas de mayores dimensiones. En esta situación, podemos optar por irnos a las columnas 8 y 9 y configurar la solución constructiva disponiendo 2 o más bajantes de 90 y cazoletas de 110. ➢Ejemplo de resolución del cierre sobre cazoleta en cubierta de solado flotante En ocasiones deberemos prever algún sistema de inspección y mantenimiento de algunos de los puntos singulares de las cubiertas planas, pues esto es fundamental para el buen funcionamiento de las mismas durante su periodo de vida útil. En el caso de las cubiertas con solado flotante (sobre plots o con baldosas de aislamiento incorporado) debería preverse una señalización y fácil acceso a los puntos donde estén ubicadas las cazoletas y bajantes. En la Figura 3 se hace una propuesta de ello. Ampliación de información del Documento Qp-6 Fig. 3: Esquema de baldosas con un pasador incorporado para permitir su elevación, inspección y posterior mantenimiento (Dibujo izquierdo: para sistema sobre plots ; Dibujo derecho: sistema con aislante XPS integrado) 

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