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1 *ver glosario CPS ZARAGOZA Análisis y ejecución del estudio térmico en un obra en construcción Proyecto de fin de carrera 06/2011 Jean-Guillaume Prate Departamento: Ingeniería de la construcción Director del proyecto : Antoine Hiault Ponente del proyecto : Carlos Monne
2 *ver glosario Análisis y ejecución del estudio térmico en un obra en construcción RESUMEN He empezado mi proyecto al fin de febrero en la empresa BOUYGUES CONSTRUCTION. He llegado al principió de la obra en construcción, y fue en un equipo con Diane Pereira para los edificios ABC, tres edificios juntos con un parking al centro. Había 194 viviendas en esta obra y entre marzo y junio, 3 niveles de los edificios E (E1,E2,E3,E4) han sido construidos y 2 niveles de los edificios A,B y C. El 15 de marzo, recibimos un nuevo estudio térmico. Había un estudio térmico inicial pero no era la versión final. Cuando la Índice B del estudio térmico ha llegado, fue responsable de comprender rápidamente las diferencias con la índice A. He analizado los estudios y después he dicho los diferencias a los jefes de obra para que mandan los materiales y que realizan lo que es explicado en la índice B. He trabajado sobre dos problemáticas que voy a describir con más detalle en la introducción. He analizado los cambios del nuevo estudio térmico, y en cuales medidas van a influir estos cambios. He trabajado sobre los consumos energéticos de los edificios, sobre los materiales , en particular de ruptores térmicos, que estaban numerosos en primera índice, y era indispensable conocer su cantidad, para hacer los pedidos. He analizado también el elección de los materiales de aislamiento. Además, fue responsable de numerosas tareas en la obra: Seguimiento de los edificios A,B y C, controles de calidad de los redes de saneamiento, controles de la buen ejecución de los losas o pantallas de hormigón, controles de seguridad. En la tercera parte de mi proyecto, voy a tratar de estas tareas importantes, que corresponden a momentos en el terreno con los obreros o los jefes de obras, y aprendió mucho con estas tareas.
3 *ver glosario Índice Introducción : .......................................................................................................................................... 4 I. Comparación de ambos estudios: que aportó el cambio de división de zonas? ............................ 5 1. La obra ......................................................................................................................................... 5 a. BOUYGUES CONSTRUCTION .................................................................................................... 5 b. Identificación de obra .............................................................................................................. 8 c. Datos técnicos ......................................................................................................................... 8 2. La Reglamentación Térmica 2005 ............................................................................................. 11 a. Los puestos energéticos ........................................................................................................ 11 b. Calculo de perdidas energéticas y calculo de consumo total................................................ 12 c. Valores de referencia / Etiquetas .......................................................................................... 13 3. Los cambios .............................................................................................................................. 15 a. El nuevo recorte ................................................................................................................... 15 b. Influencia sobre los resultados energéticos .......................................................................... 16 c. Cantidad de ruptores ............................................................................................................. 19 II. Aislante sobre o bajo la losa de hormigón ? ................................................................................. 21 1. Estudio de las diferentes técnicas ............................................................................................. 21 a. Que es el “Fibra Xtherm” ? .................................................................................................... 21 b. Que es una capa sobre aislante grueso ? .............................................................................. 22 c. Comparaciones de las dos soluciones ................................................................................... 22 2. Calculo de U bat para el edificio D ............................................................................................... 23 a- Situación ................................................................................................................................ 23 b- Calculo de Ubat réf .................................................................................................................. 25 c- Calculo de U bat ....................................................................................................................... 26 III. Otras misiones: Comprobaciones en la obra ............................................................................ 28 1. Comprobaciones de Seguridad y de limpieza ........................................................................... 28 a. Las acciones ........................................................................................................................... 28 b. El etiqueta Ecosite : Respeto del entorno ............................................................................. 29 2. Comprobaciones de las redes de saneamiento ........................................................................ 30 3. Comprobaciones del hormigón ................................................................................................. 32 Conclusión: ............................................................................................................................................ 33
4 *ver glosario Introducción : He empezado mi proyecto de fin de carrera en obras al fin de febrero. He llegado al principió de la obra civil, y fue en un equipo con Diane Pereira para los edificios ABC, tres edificios juntos con un parking al centro. Al otro lado de mi papel de control de calidad relativo a la seguridad, a los redes de saneamiento, al respeto de los tolerancias de los paredes y suelos, una de mi mayor misión fue comprobar el nuevo estudio térmico. En efecto, la primera versión no estaba validado y un segundo estudio llega cuando la obra en construcción había ya empezado. Las diferencias entre los dos estudios sean importantes y estaba muy importante conocer los materiales importantes para la obra en construcción. Por ejemplo, el nombre de interruptor térmico disminuí en el nuevo estudio, mientras que la cantidad de capas sobre aislante grueso aumenta. Debía pues verificar que este estudio estaba conforme, ver cuales problemas habían aparecido y cómo resolverlos. Esto pues me condujo hacia mi problemática principal: cuales son los cambios del nuevo estudio térmico, y en cuales medidas van a influir estos cambios en obras tanto en término de pedidos de materiales, como en término de costes y de ejecución. Pues efectué primeramente un comparativo entre ambos índices, al nivel de los consumos energéticos y al nivel de la utilización de materiales, en particular de ruptores térmicos, que estaban numerosos en primera índice, y era indispensable conocer su cantidad, para hacer los pedidos porque los primeros muros fueron hundidos y los ruptores comenzaban desde el suelo alto del Piso bajo. Además, esto era necesario también para ver a cuales economías iban a conducirnos este disminución del número de ruptores. En segundo lugar, después del estudio de ambos índices, calculé que la cantidad del aislante “fibra Xtherm” que habíamos pedido era demasiado importante respecto al nuevo estudio térmico. La pregunta que desarrollaré es pues saber si en sustitución de las capas sobre aislantes gruesos podríamos poner el material « fibra Xtherm » que es un aislador bajo enlosado. En la tercera parte, daré parte de tareas importantes cuya responsabilidad en materia de seguridad, en materia de precisión de ejecución del hormigón y de los redes de saneamiento.
5 *ver glosario I. Comparación de ambos estudios: que aportó el cambio de división de zonas? La diferencia entre ambos estudios térmicos es el división de las zonas (distribución de las habitaciones entre categorías). Ha sido modificado para respetar la elección de la dirección de obra. Veremos pues en esta parte lo que motivó esta elección, y cuáles son los cambios que intervinieron después de esta elección, en términos de consumos energéticos, de etiquetas, de elección de materiales y de costes. Veremos primero cómo se compone la obra y sus alrededores, veremos luego los fundamentos del RT2005 que es el reglamentó térmico en Francia. La RT2005 es la base de ambos estudios. Veremos luego las diferencias a los varios niveles. 1. La obra a. BOUYGUES CONSTRUCTION El Grupo BOUYGUES está presente en numerosos sectores y contiene numerosas filiales. Los principales polos son el polo Construcción, el polo Telecomunicaciones y medios de comunicación y el polo Energía Transporta. El organigrama abajo presente las diferentes ramas de la empresa. Cuadro 1 : Organigrama de BOUYGUES Anotemos que el volumen de negocios fue de 32,7 millones de euros en 2008, y aunque las cifras de 2009 y 2010 no están muy bueno con la crisis, la tendencia está de nuevo en la subida.
*ver glosario Cuadro Hay 150 000 colaborad ores y más de • Volumen de negocio de BOUYGUES • Volumen de negocio internac • 43 % del volumen de negocio • Presencia en 79 países • Resultado neto del gr 2,9 5,1 Volumen de negocio 2008 Bouygues : 32,7 Md Bouygues Construction (29 %) Colas (39 %) Bouygues Immobilier (9 %) Bouygues Telecom (15 %) TF1 (8 %) Cuadro 2 : Volumen de negocio de BOUYGUES ores y más de 50000 en BOUYGUES CONSTRUCCIÓN de BOUYGUES CONSTRUCTION : 9,5 Md€ Volumen de negocio internac ional : 4,1 Md€ volumen de negocio total países gr upo : 297 M€ 9,1 12,7 2,6 Volumen de negocio 2008 Bouygues : 32,7 Md € Bouygues Construction (29 %) Colas (39 %) Bouygues Immobilier (9 %) Bouygues Telecom (15 %) TF1 (8 %) 6 BOUYGUES CONSTRUCCIÓN .
7 *ver glosario Cuadro 3 : Organigrama de BOUYGUES CONSTRUCTION En BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE, el volumen de negocios es 1 661 M€ con 2,245 M€ de tomas de pedidos. Las cuotas de mercado son de más del 12 % y hay más de 5000 colaboradores. Las realizaciones son muy variadas, viviendas y oficinas, rascacielos y obras de ingeniería civil. En « Habitación Social », podemos dar cifras indicativas • Resultado neto : 300M€ • 75 obras en ejecución de 2M€ hasta 30M€ • 2900 pisos per anos • 100 000 pisos realizados desde 1952 • 850 Colaboradores Efectué mi proyecto de fin de estudio en Bouygues Bâtiment Ilede-France, en su parte HABITAT SOCIAL.
8 *ver glosario b. Identificación de obra Obra de 194 pisos repartidos en 8 edificios sobre 3 plataformas : ABC, D y E. Cuadro 4 : Vista de los edificios ABC No hay infraestructura, los aparcamientos de las viviendas están situados a planta baja y en primer piso. 9 viviendas individuales con tejados separados tienen que realizar sobre los edificios A, B, E1 y E4. Fecha de lanzamiento de la construcción : Febrero 2011 Fecha de entrega : Julio 2012 y Agosto 2012 Dirección de la obra en construcción : ZAC de la Ballastière – Limeil-Brévannes 3 direcciones de obra : - Comercio : SODES - Pisos : SCCV de la place carrée - SCCV de la Ballastière Arquitecto : International d’architecture 126 pisos repartidos en las plataformas ABC et D son en venta social 68 pisos repartidos en la plataforma E son en venta c. Datos técnicos Departamento seleccionado : VAL-DE-MARNE Número :94 Ribete de mar : Zona interior Altura :65m Zona climática : H1a* Exposición a los ruidos : BR3
9 *ver glosario Especificidades según el lado de la energía y según el plan de la comodidad Etiqueta HPE para las casas individuales o asimilados. Exigencias que respetan el RT2005 para los colectivos. Principales exigencias Integración en el sitio: el entorno es suburbano. Hay 13 grúas que deben funcionar en buena armonía y en la seguridad (sin desconectar el sistema que impide la interferencia de las grúas). La seguridad es un punto fuerte de la obra porque la obra es aislado. Anotemos sin embargo la presencia de gitanos en las cercanías, y había robos que se efectuaron en otros obras de la zona. La obra pues colocó una guardia de noche lo que añade una coste. Edificio ABC : Número de pisos : 80 Numero de niveles : R+3 et R+7 Número de edificios: 3 Numero de escaleras: 3 Edificio D : Número de pisos : 46 (2 T1, 15 T2, 24 T3, 4 T4, 1 T5) Numero de niveles : R+3 et R+6 Numero de escaleras : 2 Edificio E : Número de pisos : 68 Numero de niveles : R+3 et R+6 Número de edificios: 4 Numero de escaleras: 4 Uso de tecnologías de energías renovables : Paneles solares térmicos para el agua caliente sanitaria : Edificio A/B : 51 captadores VITOSOL 200F SV2 Viessmann. almacenaje con 2 calentadores de 3000L 1 calentador de agua de 750L en complemento Edificio C : 27 captadores VITOSOL 200F SV2 Viessmann. Almacenaje con 1 calentador de 1500L 1 calentador de agua de 500L en complemento Edificio D : 42 captadores VITOSOL 200F SV2 Viessmann. Almacenaje con 2 calentadores de 2500L 1 calentador de agua de 750L en complemento
16 *ver glosario Así, Observamos que para los colectivos del edificio A, el C ep calefacción era 42,2 kWhep / m²SDO.an para una exigencia de 35. Para respetar el estudio, las viviendas individuales han sido calculado separadamente. En el nuevo estudio, respetan la exigencia 3, es decir el etiqueta HPE (alto nivel energético). Balance para los edificios ABC( MI=vivienda individual) : Estudio térmico índice A A 21 colectivos Exigencia 1 no respetado por los colectivos y duplex B 31 colectivos C 26 colectivos MI 901 Etiqueta HPE MI 705 Estudio térmico índice B A 19 colectivos Exigencia 1 respetado para los colectivos B 28 colectivos C 22 colectivos MI 901,902 Respetar la Exigencia 3 (HPE) para la viviendas individuales y dúplex bajo colectivos MI 903 MI 701,702,703 MI 704 MI 705 MI 801,802,803 Tabla 9 : Balance de las exigencias a respetar para las viviendas ABC Este nuevo recorte, respetando las elecciones del director de obra, obligó la oficina de proyectos a ver de nuevo el estudio por entero. Vamos a ver en la siguiente parte cuales fueron las ganancias realizadas del punto de vista energética en respuesta al nuevo estudio térmico. b. Influencia sobre los resultados energéticos El nuevo recorte ha cambiado los resultados energéticos de los edificios. Además del nuevo recorte, los ingenieros procuraron optimizar las realizaciones energéticas de los edificios para hacer disminuir el presupuesto para el aislamiento. Podemos ver en la tabla 10 los resultados de los dos índices y el coeficiente U bat /U batmax nos da la diferencia entre el edificio y el edificio de referencia ( materiales de referencia según la RT2005).
17 *ver glosario Índice A Índice B A B C total A B C total Número de viviendas 19 28 22 69 19 28 22 69 Sha* m² 1053 1517 1139 3710 1053 1517 1139 3710 SDO* m² 1341 1900 1376 4617 1341 1900 1376 4617 Shon* m² 1248 1843 1411 4502 1248 1843 1411 4502 U bat * W/°C.m² 0,637 0,602 0,576 0,604 0,637 0,667 0,645 0,652 U batréf * W/°C.m² 0,686 0,725 0,716 0,711 0,686 0,725 0,716 0,711 U batmax * W/°C.m² Ganancia U bat /U batmax % 7% 17% 20% 15% 7% 8% 10% 8% C ep proyecto* kWh.ep/m² Shon/an 39 58 57 52 39 62 61 55 C ep réf * kWh.ep/m² Shon/an 111 97 99 102 111 97 99 102 Ganancia C ep /C ep réf % 0% 65% 36% 39% 45% C ep proyecto kWh.ep/m² SDO/an 36 57 58 51 36 60 62 54 C ep exigencia kWh.ep/m² SDO/an 78 78 C ep calefaccion kWh.ep/m² Shon/an 42 28 26 31 42 32 30 34 C ep calefaccion kWh.ep/m² SDO/an 39 27 26 30 39 31 31 33 C ep calefaccion exigencia kWh.ep/m² SDO/an 35 35 Tabla 10 : Cuadro comparativo de los resultados conseguidos con los diferentes estudios térmicos de los edificios ABC Observamos que el segundo estudio da resultados más próximos de las exigencias. Las pérdidas (y, consecuentemente, los consumos para el edificio A) ligeramente aumentaron para los colectivos quedando inferiores a las exigencias. ¿ Cuál es el cambio que aumentó estas pérdidas? En realidad, este crecimiento del consumo es un consecuencia de que, en el nuevo estudio, menos puentes térmicos han sido tratados. Los puentes térmicos fueron ampliamente tratados en el primer estudio por ruptores térmicos, que son escudos anti-pérdida de energía. En un contexto reglamentario que pretende reducir el consumo energético de los edificios y por consiguiente las emisiones de gas de efecto invernadero, la consolidación del aislamiento de la estructura, y con él el tratamiento de los puentes térmicos, es primordial. Los puentes térmicos son "hoyos" a través del aislamiento y estos últimos son responsables, según el CSTB (Centro científico y técnico de la construcción), del 10 al 40 % de huida.
18 *ver glosario Ilustración 11 : Ruptor térmico de balcones El importe preventivo en ruptores térmicos era impresionante, el segundo estudio permitió reducir los huecos térmicos tratados al nivel de los colectivos y casas individuales bajo colectivos, quedándose en las exigencias. Los cambios del edificio A se producen como lo muestra el balance más abajo: Tratamiento de los huecos térmicos en el estudio térmico Índice A (Edificio A, B, C y casas individuales): Para los suelos sobre tierra, utilizamos una capa sobre aislante grueso para el hueco losa de hormigón/fachada. Para los huecos térmicos fachada/suelo intermedio de hormigón (también balcones), utilizamos ruptores térmicos. Para los huecos térmicos fachada/pantalla, utilizamos lana de roca 6 cm. Para los huecos terraza/fachada, utilizamos ruptores térmicos. Para los huecos térmicos techo/fachada de los individuales, utilizamos ruptores térmicos. Para los huecos térmicos pantalla/suelo intermedio de hormigón dentro del parking, utilizamos ruptores térmicos. Tratamiento de los huecos térmicos en el estudio térmico Índice B (Edificio A y casas individuales): lo mismo que el índice A Tratamiento de los huecos térmicos en el estudio térmico Índice B (Edificios B, C): Para los suelos sobre tierra, utilizamos una capa sobre aislante grueso para el hueco losa de hormigón/fachada. Para los huecos térmicos fachada/suelo intermedio de hormigón (ningún tratamiento para los balcones), utilizamos ruptores térmicos. Para los huecos térmicos fachada/pantalla, utilizamos lana de roca 6 cm. Así como lo muestra el cuadro de comparación de las resultados energéticas entra el índice A y el índice B, es en los edificios B y C que las pérdidas aumentaron, es en estos edificios que el numero de ruptores bajo, especialmente en los balcones y terrazas. Podemos ver en el siguiente plano (n°12) los planos que seguimos para la realización de los edificios.
19 *ver glosario Ilustración 12 : Plano acústico y térmico de la oficina técnica para la tercera planta del edificio B c. Cantidad de ruptores Con el nuevo estudio térmico, era necesario repetir al cálculo de las cantidades de ruptores térmicos. Era necesario volver a coger las cantidades rápidamente para varias razones. De una parte, para estar seguro del emplazamiento de cada ruptores, porque todavía no teníamos los planos de la oficina técnica (planos como el de la ilustración 12), y debíamos efectuar los primeros pedidos. Por otra parte, para darse cuenta de costes de los ruptores y las economías que íbamos a hacer gracias a las optimizaciones hechas en el nuevo estudio.
20 *ver glosario Para los costes, he actualizado el cuadro que había sido hecho para el índice A del estudio térmico para conocer la economía posible con el índice B: INDICE A FACHADA BALCONES TERRAZAS ACROTERAS TOTAL EDIFICIO A 218 33 114 147 512 EDIFICIO B 291 84 56 149 581 EDIFICIO C 227 49 78 205 558 EDIFICIO D 401 121 73 292 887 EDIFICIO E 606 216 109 412 1343 TOTAL 1743 503 430 1206 3881 PU 68 € 100 € 100 € 68 € TOTAL HT 118 521 € 50 284 € 43 005 € 81 984 € 293 794 € Tabla 13 : Cantidad de ruptores (en metro) siguiente al índice A del estudio térmico. INDICE B FACHADA BALCONES TERRAZAS ACROTERAS PARKING TOTAL EDIFICIO A 147 33 71 80 13 344 EDIFICIO B 265 0 0 7 7 279 EDIFICIO C 167 0 0 16 16 199 EDIFICIO D 397 0 104 0 20 522 EDIFICIO E 529 191 189 209 0 1118 TOTAL 1506 224 364 312 56 2462 PU 68 € 100 € 100 € 68 € 68 € TOTAL HT 102 433 € 22 419 € 36 386 € 21 203 € 3 784 € 186 225 € Tabla 14 : Cantidad de ruptores (en metro) siguiente al índice B del estudio térmico. Los precios por unidad comprenden el precio de los ruptores y el precio de la mano de obra para ponerlos. Pero es un precio aproximado de los ruptores y lo mismo para el tiempo considerado para la mano de obra. La economía realizada tiene que ser interpretado con delicadeza , ya que las cantidades que vamos a utilizar realmente en la obra no corresponderán a la tabla. El ahorro es más o menos de 100 000 € .
21 *ver glosario II. Aislante sobre o bajo la losa de hormigón ? Siguiente al análisis de las dos estudios térmicos, he visto que la obra había mandado demasiado del aislante llamado “Fibra Xtherm”. Efectivamente, en el nuevo estudio térmico, las capas sobre aislante (lo cual no es “Fibra Xtherm”) han sido privilegiadas. 1. Estudio de las diferentes técnicas En primer lugar, vamos a ver las diferencias entre los dos tecnologías. a. Que es el “Fibra Xtherm” ? Es un procedimiento de aislamiento térmico bajo las losas de hormigón con la ayuda de tableros compuesto de lana de madera constituidos por una alma en PSE (polietileno expensado) Knauf XTherm 33 y de 2 paramentos de 5 mm en fibras largas de madera resinosos seleccionados y mineralizados y envueltos en cemento gris. Los componentes principales son el madera, el cemento y la cal. Ilustración 15 : Fibra Xtherm Cuáles son las resultados térmicos de un losa de hormigón de 20cm con “Fibra Xtherm E” ? La tabla 16 da valores de referencia : Tabla 16 : Tabla con las resistencias térmicas y los coeficientes de transmitancia térmica U del Xtherm
22 *ver glosario b. Que es una capa sobre aislante grueso ? En este caso, el aislante está colocado entre la losa de hormigón de 20cm y una capa de 5cm. El aislante es un “Efisol TMS FM 60” con un aislante acústico “assour”. Los componentes del TMS son una plaqua de espuma de poliuretano , con un capa estanca en los dos lados. Ilustración 17 : Sección del aislante Efisol Un gran ventaja es la eliminación de los huecos térmicos entre la losa de hormigón y la pantalla. λD =0,022 W/(m.K) de 48 à 100 mm Espesor 25 40 68 80 100 Resistencia térmica R 1 1,7 3,15 3,7 4,65 Tabla 18 : Tabla con las resistencias térmicas del Efisol Las soluciones de aislamiento térmico por exterior han sido recomendadas por la RT 2005. Así, “en suelo bajo sobre un local no calentado o sobre el exterior, el tratamiento del hueco térmico puede ser conseguido con una capa flotante armada de 6cm sobre un complejo en espuma de poliuretano de espesor e = 6 a 8 cm y de una subcapa acústica tipo Assour Chape 19 o Tramichape fibra + película: Las ganancias son del 2 al 4 % sobre el coeficiente C ". c. Comparaciones de las dos soluciones Los dos soluciones tienen cada uno sus ventajas. La colocación de “Fibra Xtherm” sobre la obra civil no presenta ningún problema y es muy bien ejecutada. Esta colocación interviene después de la colocación de la arenilla y de la película de polyane (que permite evitar los infiltraciones de humedad y la mezcla entre la arenilla y el hormigón), y antes del herraje del suelo. En cambio, este solución deja huecos térmicos que necesitan un aislamiento, o que se puede dejar pero quienes reducen en este caso el aislamiento del edificio. Si utilizamos una capa sobre aislante grueso, la realización es más difícil porque hay que contratar un empresa para hacer las capas y poner el aislante. Es una carga porque
23 *ver glosario tenemos que controlar y integrar los intervenciones en la planificación. En el punto de vista técnico, tenemos también un hueco térmico a tratar: es el hueco en junción entre la capa y las pantallas. Este tratamiento es realizado por elementos aisladores en poliestireno expandido o de lana de roca de 6cm por 8cm de altura. Pero las paredes dobladas son de tal manera aislado en nuestra obra porque el aislamiento se hace dentro de las viviendas : pues esto no plantea problema suplementario. Ilustración 19 : solución “Fibra Xtherm” y solución aislante bajo la capa 2. Calculo de U bat para el edificio D a- Situación Para responder a la pregunta de la sustitución de las capas por “Fibra Xtherm”, he calculado el U bat * para el edificio D. Efectivamente, en el nuevo estudio térmico, el edificio D contiene capas, para las casas individuales o las casas individuales bajo colectivos. Escogí interesarme al edificio que contiene la superficie más grande de viviendas individuales (‘duplex’) bajo colectivos, y pues he elegido el caso de las casas individuales bajo colectivos, que constituyen para el edificio D una superficie de 525 m². Todo la planta baja del edificio D está constituido por casas individuales (planta baja y primer planta). En el centro se encuentra el aparcamiento (planta baja y primer planta). He llamado numerosas veces el especialista de la térmica en BOUYGUES CONSTRUCTION quien se ocupó del estudio térmico. Me aportó informaciones importantes, como el hecho de que en caso de dos viviendas codo a codo, no se tome en cuenta el hecho de que una vivienda podría no ser calentada, por ejemplo porque no es alquilado. En cambio puede ocurrir pérdidas entre las piezas. Por ejemplo, los cuartos de baño son considerados a una temperatura de 21°C mientras que las estancias son consideradas a 19°C. Pues hay pérdidas entre una estancia y una sala de baño. XTHERM
24 *ver glosario Ilustración 20 : Plano acústico y térmico para la planta baja del edificio D Balance de las paredes para el cálculo de U bat : Hay que tomar en cuenta para los cálculos, los paredes opacas, vítreas o translucidas que separan el volumen calentado del edificio : - Del exterior - Del suelo - De los locales no calefactados No hay que tomar en cuenta : - Las paredes aisladas (U≤0,5 W/(m².K)) de los locales calefactados que son al lado de volúmenes interiores. - Las paredes y las puertas de acceso a las ascensores al lado de locales calentados o considerados como tales, cuando las paredes verticales pesadas de estas ascensores son aisladas. - Las puertas de acceso a los locales comerciales, a los locales públicos, y a los volúmenes interiores.
25 *ver glosario b- Calculo de Ubat réf Primero, vamos a calcular U bat réf * que es el valor de referencia y después vamos a comparar este valor con U bat * (no es posible sobrepasar la valor de referencia). El valor del coeficiente U bat * tomado en referencia, llamado " coeficiente medio de referencia de perdidas por las paredes y las ventanas del edificio ", anotado U bat réf *, se expresa : Con todos los coeficientes explicados en la tabla siguiente, donde hay también el cálculo de U bat réf *. Aire Coeff a1 -> a10 Total A1 Aire de los pantallas en contacto con el exterior o con un local no calefactado 616,44 0,36 221,92 A2 Aire de los techos bajo desván 29,79 0,2 5,96 A3 Aire de las terrazas (techo) 23,93 0,27 6,46 A4 Aire de los losas sobre el suelo exterior 288,73 0,27 77,96 A5 Aire de las puertas 28,16 1,5 42,24 A6 Aire de las ventanas y de las puertas-ventanas, en contacto con el exterior o un local no calefactado 0 2,1 0,00 A7 Igual que A6 pero con cierre 87,48 1,8 157,46 L8 Lineal de los losas de hormigón sobre suelo 185,01 0,4 74,00 L9 Lineal de los losas de hormigón intermedios 120,78 0,55 66,43 L10 Lineal de las terrazas (techo) 43,44 0,5 21,72 674,15 Ubat réf 0,627 Las valores de los coeficientes « a » son en la tabla 21 siguiente y estos valores dependen de las zonas climáticas, y la obra se sitúa en la zona H1. Tabla 21 : Valores de los coeficientes a
32 *ver glosario 3. Comprobaciones del hormigón Un papel importante que tengo que cumplir en la obra es el control del hormigón para los edificios ABC. Los jefes de obra necesitan los planos de la oficina técnica y nosotros debemos comprobar los planos antes de darlos a los jefes. Los errores pueden venir del plano que se abasteció, de un error de trazado o de un error de ejecución, o simplemente de una incomprensión. Pues es importante comprobar para anticipar las correcciones. Hay que comprobar con regularidad los espesores de los pantallas, las dimensiones entre pantallas, las alturas bajo techos, comprobar que las reservas para los pasos de cables, para las ventilaciones, hay que también comprobar los direcciones de aperturas de las puertas y las dimensiones de las puertas. Más tarde, hay que trasladar sobre un plano las medidas, comprobar que son correctas, y después llenar una ficha de control para tener un seguimiento. En la ficha de comprobación, hay que indicar los diferentes modificaciones necesarias. Estos controles son importantes para comprobar las superficies verticales de las pantallas y de los postes. Las personas que hacen los acabados son encargadas de corregir los defectos del hormigón. Cada vez que pantallas han sido vaciados, es necesario marcar la presencia de los doblajes para evitar hacer acabados en estos lugares. Las tolerancias que hay que respetar para los muros doblados son explicadas en el CCTP*, " para las superficies destinadas a recibir un capa de paramento tradicional o para los paramentos escondidos. Lo plano a la regla de 2m debe ser inferior a 10mm e inferior a 5mm a la regla de 20cm ". Para todos los otros tipos de pantallas, las tolerancias son descritas en el CCTP*. Por su parte, los jefes de obras son responsables de la realización de las probetas para que el hormigón sea sometido a ensayos. El número y el intervalo del tiempo entre los ensayos son descritos en el CCTP* y dependen del volumen total del hormigón previsto para la obra.
*ver glosario Conclusión: Las co mparaciones de los estudios térmicos y las problemáticas que lo emanaron me permitieron encontrar soluciones para que la obra pueda realizarse con las normas que cor responden a las elecciones de la segundo estudio térmico ha obligado hacer un estudio rápido y exhaustivo del problema con el fin de dar una respuesta teórica pero sobre todo una respuesta que tuvo un impacto directo en obras y que ha sido aplicada con p de obras. Por ejemplo, Debemos indicar sobre cada plano los nuevos emplazamientos de los ruptores para que los jefes de obras tengan las informaciones para avanzar. He aprendido un montón de cosas con todas l son muy diversos, y en un día, despacho una mañana ( llamar a subcontratistas para conseguir precios, para discutir precios y productos), y en la tarde sobre tal o tal modificaciones de la red trabajo muy human o. Discutir con los compañeros sentido en el trabajo, y ayuda para una cuestión u otro . Acabar mayo de 2011, un poco más de 2 meses después mparaciones de los estudios térmicos y las problemáticas que lo emanaron me permitieron encontrar soluciones para que la obra pueda realizarse con las normas que responden a las elecciones de la s oficinas técnicas . El retraso con cual recibimos el segundo estudio térmico ha obligado hacer un estudio rápido y exhaustivo del problema con el fin de dar una respuesta teórica pero sobre todo una respuesta que tuvo un y que ha sido aplicada con p recisión y con rapidez por los jefes de obras. Por ejemplo, Debemos indicar sobre cada plano los nuevos emplazamientos de los ruptores para que los jefes de obras tengan las informaciones para avanzar. He aprendido un montón de cosas con todas l as misiones que tuve en la obra son muy diversos, y en un día, no es inhabitual trabajar para elegir un subcontrato en su llamar a subcontratistas para conseguir precios, para discutir la tarde estar en el terreno para controlar la seguridad, discutir sobre tal o tal modificaciones de la red de saneamiento con un obrero o. Discutir con los compañeros permite acercarse en el trabajo, y ayuda también los futuros relaciones que se puede tener con e . Acabar ía poniendo una foto del adelanto del edificio a finales de mayo de 2011, un poco más de 2 meses después del principio. 33 mparaciones de los estudios térmicos y las problemáticas que lo emanaron me permitieron encontrar soluciones para que la obra pueda realizarse con las normas que . El retraso con cual recibimos el segundo estudio térmico ha obligado hacer un estudio rápido y exhaustivo del problema con el fin de dar una respuesta teórica pero sobre todo una respuesta que tuvo un recisión y con rapidez por los jefes de obras. Por ejemplo, Debemos indicar sobre cada plano los nuevos emplazamientos de los ruptores para que los jefes de obras tengan las informaciones para avanzar. en la obra . Los tareas no es inhabitual trabajar para elegir un subcontrato en su llamar a subcontratistas para conseguir precios, para discutir los controlar la seguridad, discutir obrero . Es también un permite acercarse de ellos y dar un que se puede tener con e llos del edificio a finales de