Una galería.
Aprovecha el efecto invernadero para proporcionar un sistema de calefacción pasiva.
Puede considerarse como un elemento de la arquitectura bioclimática.
Consta de un muro de respaldo, un volumen de aire y un paramento acristalado antepuesto.
Debe tener acristalamientos dobles con cámara intermedia para poder ser considerada como tal.
Los cerramientos de un edificio.
Incluyen a las fachadas exteriores, pero no a las fachadas a patios de manzana o de parcela.
Incluyen a los cerramientos de medianería y a los demás cerramientos de separación con otros edificios.
Cuando se trata de cerramientos portantes o estructurales han de tener huecos de ventana de anchura limitada para que queden machones entre ellos que permitan la transmisión vertical de las cargas.
Forman parte de la envolvente térmica en el caso de las fachadas, pero no en el caso de los cerramientos de medianería o colindancia.
Tienen como una de sus funciones la de contribuir a conseguir el confort ambiental en los espacios interiores del edificio.
Tienen como una de sus funciones la de establecer la comunicación entre el exterior y los espacios interiores del edificio.
Tienen como una de sus funciones la de contribuir a la inmisión del sonido procedente del exterior.
Forman parte de lo que se conoce como la envolvente térmica de un edificio, definida por CTE DB-HE
El confort o bienestar ambiental de un local cerrado de un edificio.
Entre otros factores, dependerá de la temperatura y humedad relativa ambiente exteriores.
Se logrará cuando la velocidad del aire sea superior a 10 metros/segundo.
Se puede contribuir a lograrlo por medio de recursos arquitectónicos o constructivos.
Se pueden contribuir a lograrlo mediante instalaciones de climatización.
Dependerá de condiciones subjetivas de percepción.
Se establece en función de parámetros objetivos relacionados con la actividad que se desarrolle en el edificio.
Entre otros factores, dependerá de las condiciones acústicas y de iluminación que tenga ese local.
Se puede conseguir mediante la contribución de los cerramientos para reducir el flujo de calor a su través.
Las condiciones de iluminación natural de los edificios ubicados en Galicia.
Están regladas normativamente para los edificios administrativos y docentes, pero no para los edificios de viviendas.
Están regladas por el CTE DB-HS 3 de forma diferenciada según usos de la edificación.
Se cumplen en general, cuando las ventanas tenga una superficie ≥ 1/8 de la superficie útil de la planta de la pieza.
Indican que en ningún caso se admitirá que las piezas habitables tenga una profundidad, media perpendicularmente a una fuente de iluminación natural mayor que 7,50 m.
Establecen que en caso de que existan galerías, los huecos de comunicación entre estas y las piezas habitables habrán de tener una superficie ≥ 1/6 de la superficie útil de la planta de la pieza.
Según CTE DB-HS 3, los edificios de viviendas cumplirán las siguientes condiciones de ventilación.
El aire debe circular siempre desde los locales secos hacia los locales húmedos.
Los locales habitables tendrán ventanas o puertas exteriores cuya superficie practicable sea mayor o igual a 1/20 de la superficie útil de la pieza.
Los locales habitables tendrán ventanas o puertas exteriores cuya superficie practicable sea ≥ 1/2 de su superficie de iluminación.
Deberán disponer de un sistema de ventilación híbrida o mecánica.
Según CTE DB-HS 3, para la ventilación de los edificios de viviendas.
Deben existir sistemas de ventilación híbridos o mecánicos.
Deben existir aberturas de extracción en los locales secos.
Deben existir aberturas de paso entre locales con admisión y locales con extracción.
Deben existir aberturas de admisión en los locales húmedos.
Según CTE DB-HS 3, las aberturas de admisión para ventilación.
Pueden consistir en dispositivos de microventilación incorporados a las carpinterías de ventanas.
En el caso de que consistan en aireadores deberán de estar colocados a más de 1,80 m de altura respecto del suelo.
En ningún caso podrán considerarse como tales las juntas de apertura de la carpintería exterior.
Pueden consistir en las holguras existentes entre las hojas de las puertas de paso interiores y el suelo.
Un aspirador estático para un conductor vertical de ventilación.
Funciona por efecto Venturi.
Según CTE DB-SUA será suficiente para los conductos de extracción de baños y aseos, aunque no para cocinas, que deben disponer de extracción mecánica.
Requiere que exista una conexión eléctrica para alimentación del aspirador.
Debe estar provisto de una válvula anti-retorno.
Un sistema híbrido de ventilación.
Es el que utiliza simultáneamente aireadores y dispositivos de microventilación.
Requiere de la instalación de anemómetros en las aberturas de extracción de cada local.
Combina el funcionamiento estático y mecánico de los conductos verticales de extracción.
Funciona con extracción mecánica cuando no hay viento que permita el funcionamiento estático de los aspiradores.
Según el CTE DB-SUA, para protección frente al riesgo de caídas.
Deberán existir barreras de protección cuando existan desniveles de altura > 0,25 m.
Las barreras de protección tendrán siempre una altura mayor que 1,20 m.
Las barreras de protección tendrá una altura ≥ 0,90 m cuando el desnivel este comprendido entre 0,55 m y 6,00 m.
Solamente se admiten como barreras de protección las barandillas, y en ningún caso los módulos fijos de las carpinterías.
Las barreras de protección frente al riesgo de caídas, según CTE DB-SUA.
Tendrán una altura condicionada por el uso del edificio en el que se ubiquen.
Deberán resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida y aplicada a 1,20 m de altura o en su borde superior, cuya magnitud dependerá del uso del espacio en el que se encuentren.
En edificios de viviendas no podrán tener huecos que puedan ser atravesados por una esfera de 10 cm de diámetro.
Tendrán unas características físicas condicionadas por la altura existente entre su borde libre superior y la rasante del espacio colindante.
Deberán tener una altura > 1,10 m cuando el desnivel que protegen tenga una altura mayor que 6,00m.
Para la accesibilidad de objetos a través de los cerramientos de fachadas.
El CTE DB-SUA establece las dimensiones mínimas que deben tener los huecos de fachada en función del uso del edificio.
El CTE DB-SUA establece que cuando el edificio no tenga ascensor deben disponerse en las fachadas dispositivos de elevación de cargas.
El CTE DB-SUA establece que las carpinterías de ventana deberán tener toda su superficie practicable, sin acristalamientos fijos.
Las Normas Tecnológicas de la Edificación recomiendan que al menos uno de los huecos exteriores de cada vivienda o local independiente tenga una superficie practicable mayor de 1250 x 1250mm.
Según CTE DB SUA, para la limpieza de los acristalamientos de ventanas.
Cuando la ventana se encuentra a altura inferior a 6,00 m desde la rasante exterior no tienen que cumplir ninguna condición, porque se entiende que se pueden limpiar desde el exterior.
No se exigen condiciones cuando las hojas sean practicables de forma que el exterior se pueda limpiar desde el interior.
Para la limpieza desde el interior, toda la superficie exterior del acristalamiento deberá estar comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura ≤ 1,30 m.
No se exigen condiciones cuando las hojas de las ventanas sean fácilmente desmontables para su limpieza.
No se exigen condiciones cuando los vidrios sean autolimpiantes.
En el caso de ventanas con acristalamientos reversibles, estas deberán tener un dispositivo de bloqueo en posición invertida.
Para accesibilidad de bomberos a través de las fachadas, según CTE DB-SI, deberán existir huecos que:
Tengan el alfeizar situado a una altura respecto del suelo de la planta menor de 0,90m.
Tengan una anchura o dimensión horizontal ≥ 0,80 m.
Tengan una altura o dimensión vertical ≥ 1,00 m.
Disten entre ejes verticales como máximo 25 m respecto de otros huecos que cumplan las condiciones dimensionales establecidas.
Los sistemas de protección contra incendios en los edificios.
Pueden consistir en sistemas activos como la realización de cursos de formación o simulacros de evacuación para los ocupantes.
Pueden consistir en sistemas pasivos como la intervención de los bomberos.
Pueden consistir en sistemas pasivos como compartimentar los edificios para impedir la propagación de incendio.
Pueden consistir en sistemas activos como la dotación de instalaciones de protección contra incendios.
La reacción al fuego de un elemento constructivo.
Se mide y expresa en minutos.
Según CTE DB-SI es la capacidad de mantener su capacidad portante, así como su integridad y/o aislamiento térmico durante un tiempo.
Según su combustibilidad se puede clasificar en 7 euro clases, denominadas A1, A2, B, C, D, E y F.
Según la opacidad de humos se cataloga en tres clases complementarias, denominadas: s1, s2, y s3.
Según su desprendimiento de gotas o partículas inflamadas se cataloga en tres clases complementarias, denominadas: d0, d1 y d2.
Se determina mediante ensayos reglados por normas UNE.
Se clasificará como F cuando el material no se haya ensayado.
Se expresa en grados Kelvin correspondientes a la temperatura de ignición del material.
Condiciona el tiempo de evacuación de un edificio en caso de incendio.
La resistencia al fuego de un elemento constructivo.
Se exige de forma diferenciada a los elementos constructivos en función de su ubicación dentro del conjunto del edificio.
Es el tiempo que tarda un elemento constructivo en iniciar su ignición en caso de incendio.
Es su grado de combustibilidad o capacidad de inflamarse ante la llama.
Es su capacidad de mantener durante un periodo de tiempo determinado su función portante y su integridad y/o aislamiento térmico.
Entre otros factores, depende de la opacidad de los humos resultantes de su combustión.
Se mide en W/m2K.
Condiciona su uso en elementos compartimentadores de sectores de incendios.
Condiciona su uso en elementos portantes integrantes de la estructura del edificio.
Los locales y zonas de riesgo especial a los efectos de la seguridad contra incendios en los edificios.
Según CTE DB-SI, se pueden clasificarse como de riesgo bajo, medio o alto.
Son unas zonas en las que existen más posibilidades de que se inicie un incendio debido a los equipos u objetos que puede albergar.
Son unas zonas en las que pueden existir elementos con elevada carga de fuego o de gran capacidad de alimentar un incendio.
Son partes de un edificio delimitadas por paramentos que impidan la propagación de un incendio durante un tiempo determinado.
Según CTE DB-SI las escaleras protegidas.
Tendrán que estar compartimentadas respecto del resto del edificio por paramentos que tengan al menos una resistencia al fuego EI-120.
Como máximo podrán tener dos puertas de acceso en cada planta, que comunicaran con espacios de circulación.
No podrán tener puertas de aparatos elevadores que abran en su recinto.
Serán todas aquellas que estén protegidas por instalaciones de protección contra incendios independientes de la del resto del edificio.
Deberá disponer de protección contra el humo, que puede consistir en conductos independientes para entrada y salida de aire.
Deberá disponer de protección contra el humo, que puede consistir en una ventana en cada planta de superficie de ventilación ≥ 1m2.
Deberá utilizarse siempre que un edificio de vivienda tenga una altura de evacuación descendente comprendida entre 14 y 28m.
Todas las escaleras para la evacuación descendente deberán ser protegidas.
Según CTE DB-SI, una escalera especialmente protegida.
Deberá utilizarse en edificios de vivienda con una altura de evacuación descendente mayor de 28,00m.
Deberá disponer de iguales condiciones de protección contra el humo que las escaleras protegidas.
Deberá disponer de iguales condiciones de compartimentación que las escaleras protegidas.
Deberá disponer de instalación independiente de rociadores automáticos para extinción de incendios.
Deberá disponer de instalación de equipos de manguera independiente de la del resto del edificio.
Deberá disponer de instalación de detección y alarma independiente de la del resto del edificio.
En general deberá disponer de vestíbulos de independencia en cada uno de sus accesos.
1- Un muro trombre
También se denominan como muro cortina
Funciona como acumulador de calor
Recibe la energía mediante insolación directa y/o mediante transferencia del calor acumulado en una cámara de aire.
Es un elemento de baja inercia térmica.