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Introducción a las Construcciones B
Solicitación Térmica
@ggsalas
Energía
La medimos en Watt (W)La medimos en Watt (W)
Y en ocasiones también en Kcal/hY en ocasiones también en Kcal/h
Kcal/h=1,163WKcal/h=1,163W
Conductividad térmica (λ)
● La conductividad térmica es una propiedad
física de los materiales que mide la capacidad
de conducción de calor.
Su unidad esSu unidad es
Watt
° K⋅metro
Conductividad térmica (λ)
Resistencia Térmica
● La resistencia térmica de un material
representa la capacidad del material de
oponerse al flujo del calor
● Puede calcularse en un elemento de varias
capas
R=
espesor(m)
λ
Rt=R1+R2+...+Rn
Resistencia Térmica
● Resistencia Térmica Superficial
– De ingreso --> RSI= 0,13
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● Resistencia térmica Total:
Rt=RSI +R1+R2+...+Rn+RSE
Conductancia Térmica
● La conductancia térmica (K) es una medida de
transferencia de calor a través de los
materiales, formados por una o varias capas
K=
1
R
Gradiente Térmico
Gradiente Térmico
● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la
sección de la envolvente?
Gradiente Térmico
● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la
sección de la envolvente?
Si Rt →100% ⇒ R1→
R1
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(%)
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×ΔT=A1(°C)
tempe−tempi=ΔT
Gradiente Térmico
● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la
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TT interiorinterior
20 °C20 °C
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●
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de la norma IRAM 11601de la norma IRAM 11601
– Para materiales homogéneos >Para materiales homogéneos > λλ
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Confort térmico
Confort Térmico
Temperatura
Superficial
Temperatura
Ambiente
Confort Térmico
Temperatura
Superficial
Temperatura
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T ambiente−T superficial⩽Δ T
Confort Térmico
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ΔT = 2,5°C →KmáxKmáx
K máximo admisible
MAR DEL PLATA
K máximo Techo: 0,48 W/m²K
K máximo Muro: 0,83 W/m²K
Eficiencia Energética
● La eficiencia energética de la envolvente
considera varios aspectos que actúan en
conjunto
● Uno de ellos es la materialidad (K)
● Otro es la forma (Superficie)
● Se ven influenciados por el clima
(Temperatura)
● Y por condiciones de implantación
(orientación y asoleamiento)
Eficiencia Energética
●
Establece 8 niveles de eficiencia y
utilizan dos indicadores para medir la
eficiencia energética de la envolvente
edilicia:
– la transmitancia térmica media
ponderada K'm
– la caída de temperatura media
ponderada entre la superficie interior de
la envolvente del edificio y una
temperatura interior de diseño
normalizada de 20°C denominada τm.
●
La categoría más alta es A
τm= 1 °C
●
La categoría más baja es H el
τm = o > a 4°C.
Eficiencia Energética
Δt se incrementa 8°C en los techos
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Tarea
1Si a un lado de un muro hay un horno que produce una
temperatura, medida al lado de la pared, de 50 °C ¿Qué
temperatura habrá en la superficie opuesta de la pared? ¿Qué
puedo hacer para no quemarme?
– La pared consiste en:
● Ladrillo común: λ=0,81. Espesor: n° letras de tu apellido x 2
● Revoque grueso: λ=0,93. Espesor: 2cm
2Calcular la EE en la siguiente vivienda
para las 2 diferentes materialidades
– Superfícies:
● Muros: 249 m²
● Techos: 62 m²
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– Materialidad 1:
● K muros: 0,83
● K techos: 0,48
● K carpinterias: 3,82
– Materialidad 2:
● K muros: 1,60 (LH 18)
● K techos: 3,15 (Losa H°A°)
● K carpinterias: 5,86 (simple)
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Conferencia: Solicitación Térmica. Cátedra: introd. a las Construcciones

  • 1. Introducción a las Construcciones B Solicitación Térmica @ggsalas
  • 2. Energía La medimos en Watt (W)La medimos en Watt (W) Y en ocasiones también en Kcal/hY en ocasiones también en Kcal/h Kcal/h=1,163WKcal/h=1,163W
  • 3. Conductividad térmica (λ) ● La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. Su unidad esSu unidad es Watt ° K⋅metro
  • 5. Resistencia Térmica ● La resistencia térmica de un material representa la capacidad del material de oponerse al flujo del calor ● Puede calcularse en un elemento de varias capas R= espesor(m) λ Rt=R1+R2+...+Rn
  • 6. Resistencia Térmica ● Resistencia Térmica Superficial – De ingreso --> RSI= 0,13 – De egreso --> RSE= 0,04 ● Resistencia térmica Total: Rt=RSI +R1+R2+...+Rn+RSE
  • 7. Conductancia Térmica ● La conductancia térmica (K) es una medida de transferencia de calor a través de los materiales, formados por una o varias capas K= 1 R
  • 9. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente?
  • 10. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente? Si Rt →100% ⇒ R1→ R1 Rt (%) R1 Rt ×ΔT=A1(°C) tempe−tempi=ΔT
  • 11. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente? TT interiorinterior 20 °C20 °C TTexteriorexterior -4 °C-4 °C MATERIAL1MATERIAL1 MATERIAL2MATERIAL2 MATERIAL3MATERIAL3
  • 12. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente? TT11 TT interiorinterior 20 °C20 °C TTexteriorexterior -4 °C-4 °C T1=20°C− RSI Rt ×ΔT
  • 13. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente? TT11 TT22 TT interiorinterior 20 °C20 °C TTexteriorexterior -4 °C-4 °C T2=20°C−T1− Rn Rt ×ΔT
  • 14. Gradiente Térmico ● ¿Qué temperatura hay en cada parte de la sección de la envolvente? TT11 TT22 TT33 TT44 TT interiorinterior 20 °C20 °C TTexteriorexterior -4 °C-4 °C
  • 16. ¿De dónde obtego los λ y R? ● Lista de materiales en el anexo ALista de materiales en el anexo A de la norma IRAM 11601de la norma IRAM 11601 – Para materiales homogéneos >Para materiales homogéneos > λλ – Para materiales heterogéneos > RPara materiales heterogéneos > R
  • 21. K máximo admisible MAR DEL PLATA K máximo Techo: 0,48 W/m²K K máximo Muro: 0,83 W/m²K
  • 22.
  • 23. Eficiencia Energética ● La eficiencia energética de la envolvente considera varios aspectos que actúan en conjunto ● Uno de ellos es la materialidad (K) ● Otro es la forma (Superficie) ● Se ven influenciados por el clima (Temperatura) ● Y por condiciones de implantación (orientación y asoleamiento)
  • 24. Eficiencia Energética ● Establece 8 niveles de eficiencia y utilizan dos indicadores para medir la eficiencia energética de la envolvente edilicia: – la transmitancia térmica media ponderada K'm – la caída de temperatura media ponderada entre la superficie interior de la envolvente del edificio y una temperatura interior de diseño normalizada de 20°C denominada τm. ● La categoría más alta es A τm= 1 °C ● La categoría más baja es H el τm = o > a 4°C.
  • 25. Eficiencia Energética Δt se incrementa 8°C en los techos
  • 27. Tarea 1Si a un lado de un muro hay un horno que produce una temperatura, medida al lado de la pared, de 50 °C ¿Qué temperatura habrá en la superficie opuesta de la pared? ¿Qué puedo hacer para no quemarme? – La pared consiste en: ● Ladrillo común: λ=0,81. Espesor: n° letras de tu apellido x 2 ● Revoque grueso: λ=0,93. Espesor: 2cm 2Calcular la EE en la siguiente vivienda para las 2 diferentes materialidades – Superfícies: ● Muros: 249 m² ● Techos: 62 m² ● Carpinterias: 41 m² – Materialidad 1: ● K muros: 0,83 ● K techos: 0,48 ● K carpinterias: 3,82 – Materialidad 2: ● K muros: 1,60 (LH 18) ● K techos: 3,15 (Losa H°A°) ● K carpinterias: 5,86 (simple) http://www.procrear.anses.gob.ar/modelo-casa/todo-el-pais-roble-dormitorios-55 CASA ROBLE 3 DORMITORIOS

Notas del editor

  1. Cuán fácil transmite el calor. Nunca llega a cero Si pongo una varilla de acero y otra de madera a quemarse por un extremo ¿cuál prefiero sostener?
  2. Menor lambda = menor P. E.
  3. ¿Qué aisla más: una hoja de papel o una chapa metálica del mismo espesor?
  4. DNI de los mat.