Las envolventes constructivas en la construcción no convencional de edificios del nordeste Argentino y el problema de los puentes térmicos
Fecha
2016Autor
Venhaus Held, Manuel
Alías, Herminia María
Jacobo, Guillermo José
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Este trabajo se analizó el comportamiento térmico de las envolventes de edificios en el Nordeste Argentino
(NEA), cuyos sistemas constructivos emplean materiales prefabricados elaborados en serie y mano de
obra especializada, atendiendo particularmente al impacto de los puentes tér micos. El objetivo fue
diagnosticar y desarrollar criterios de optimización del desempeño ener gético de estas envolventes.
Se estudiaron, para ello, los tipos y subtipos de construcciones no conven cionales y se seleccionaron
muestras de aquellos más empleados en el NEA. Éstas fueron evaluadas con los procedimientos de
cálculo establecidos por las nor mas IRAM, de la serie 11.600, así como también mediante simulac iones
realizadas con el software THERM. Los valores que pudieron obtenerse con ambos procedimientos
presentaron discrepancias promedio del 2,6%. Con el software es posible obtener un coeficiente
ponderado de transmitancia que incorpora muro opaco y puente tér mico y, con la graficación del flujo de
calor a través del cerramiento, reconocer fácilmente los puntos más críticos, para concentrar la s acciones
de optimización en ellos. This research analyzed the thermal performance of building envelopes in Northeast Argentina (NEA),
whose construction systems use mass-produced, prefabricated materials and specialized workers.
Particular attention was paid to the impact of ther mal bridges. The objective was to diagnose and develop
criteria to optimize the energy performance of these envelopes. To this end, the types and subtypes of
non-conventional buildings were studied and samples of those most used in NEA were selected. These
were evaluated using the calculation procedures established by the 11,600 series of the IRAM standar ds,
as well as by simulations perfor med with THERM software. The values that were obtained with both
procedures presented average discrepancies of 2.6%. W ith the software it is possible to obtain a weighted
coefficient of transmittance that incorporates opaque walls and thermal bridges and, by graphing the
heat flow through the element, easily recognize the most critical points, to thus concentrate optimiza tion
actions.
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