ES2962142T3 - Módulo prefabricado para un elemento de tejado inclinado y elemento de tejado inclinado para el tejado de un edificio - Google Patents

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Abstract

La presente invención se refiere a un módulo prefabricado para un elemento de cubierta inclinada que comprende un marco formado por al menos dos primeras vigas dispuestas a distancia y paralelas entre sí y dos segundas vigas rectangulares a las primeras vigas y conectadas a los extremos. en el que las primeras vigas forman un compartimento en el que se inserta una primera capa de un aislamiento y un elemento de tejado inclinado para el tejado de un edificio formado por al menos dos módulos, comprendiendo cada uno de ellos un marco formado por al menos primeras vigas dispuestas a cierta distancia y discurriendo paralelas entre sí y dos segundas vigas que corren rectangularmente a las primeras vigas y que están conectadas a los extremos de las primeras vigas formando un compartimento en el que se inserta una primera capa de aislamiento. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Módulo prefabricado para un elemento de tejado inclinado y elemento de tejado inclinado para el tejado de un edificio
La presente invención se refiere a un elemento de tejado inclinado para un tejado de construcción hecho de al menos dos módulos prefabricados, comprendiendo cada uno un armazón hecho de al menos unas primeras vigas dispuestas a una distancia y que se extienden paralelas entre sí y dos segundas vigas que se extienden rectangulares a las primeras vigas y están conectadas a los extremos de las primeras vigas que forman un compartimento en el que se inserta una primera capa de un aislamiento.
Generalmente, se conoce proporcionar un ensamblaje de soporte de tejado aislante para una estructura de tejado que comprende una pluralidad de travesaños alargados de tejado separados en una distancia predeterminada con tableros de aislamiento entre ellos. En la parte superior de este ensamblaje de soporte de tejado, se montan tejas de tejado u otros tipos de cubiertas de tejado.
También se conoce proporcionar soluciones para edificios de nueva construcción, así como para el sector de la reforma con el fin de abordar los requisitos constantemente crecientes que se especifican con respecto al aislamiento térmico, respectivamente, ahorros de energía.
Sin embargo, proporcionar un tejado a un ensamblaje de construcción, especialmente un tejado inclinado siempre consume mucho tiempo, ya que los techadores tienen que hacer muchas etapas de trabajo hasta que el tejado esté terminado. Todas las etapas deben realizarse en el área de construcción por carpinteros y techadores. En caso de un tejado inclinado, esto tiene que realizarse en un ensamblaje de construcción inclinado.
En primer lugar, las estructuras de tejado, típicamente de madera tienen que instalarse en la parte superior del suelo superior del ensamblaje de construcción. Normalmente, tales estructuras de tejado de madera consisten en vigas de tejado, travesaños, tirantes, etc. Después de terminar las estructuras de tejado de listones de madera, principalmente los listones para pizarras y tejas tienen que fijarse en la parte superior de los travesaños antes de que, por ejemplo, las tejas se fijen a los listones para, finalmente, proteger la construcción de tejado del edificio. El material aislante tiene que instalarse entre los travesaños y/o los listones para cumplir con los requisitos con respecto al aislamiento térmico. Como todos estos trabajos deben realizarse en el lugar de construcción, todos los trabajos dependen de las condiciones meteorológicas. En caso de malas condiciones meteorológicas, estos trabajos pueden interrumpirse y la finalización de todo el proyecto podría posponerse.
En el documento WO2009/153232 se describe un sistema de construcción aislante para una estructura de construcción externa, tal como una pared o un tejado, o una estructura de construcción interna de la clase mencionada anteriormente. Este conjunto de construcción comprende una parte superior y un perfil inferior con una pluralidad de perfiles de unión entre los perfiles de bastidor superior e inferior. Los perfiles de unión tienen una primera y segunda superficies laterales que hacen apoyo por los lados de contacto de los paneles aislantes adyacentes en cada lado de dichos perfiles de unión, en donde los lados de contacto de perfil de los paneles de aislamiento están provistos de una forma que coincide con las superficies laterales de perfil de los perfiles de unión de manera que los paneles de aislamiento están retenidos entre dos perfiles. Los paneles de aislamiento soportan de este modo los perfiles de unión y proporcionan estabilidad y resistencia a la estructura de la pared y evitan que los perfiles de unión se pandeen.
Otro ejemplo de una construcción de tejado se describe en el documento DE 195 43 330 A1, que se refiere a una solución de tejado general en la construcción de caja, que se extiende desde una pared de construcción hasta otra pared de construcción. Dicha construcción de caja está hecha de una multitud de compartimentos. El documento EP 1 160388 A describe, por otro lado, un elemento de tejado inclinado.
Sin embargo, estos sistemas de aislamiento de edificios conocidos son a menudo complejos, difíciles de instalar en un tejado y, además, hay crecientes demandas de aislamiento térmico adicional en construcciones de tejado para proporcionar un aislamiento térmico integral.
Por lo tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar un elemento de tejado inclinado que pueda instalarse fácilmente en un ensamblaje de construcción, por lo que la instalación puede realizarse en poco tiempo con un alto grado de seguridad para el instalador, y por lo que el elemento de tejado finalmente tiene características de aislamiento térmico que cumplen las demandas crecientes para proporcionar un aislamiento de construcción térmica integral.
Este objeto se logra mediante un elemento de tejado inclinado hecho de al menos dos módulos prefabricados según la reivindicación 1. Debe señalarse que, en el contexto del presente documento, el aislamiento hecho de fibras minerales y un agente aglutinante debe entenderse como productos aislantes que se representan por y de acuerdo con la Norma Europea EN 13162.
Una ventaja importante de dicho módulo prefabricado es que solo este módulo tiene que manejarse para construir una primera mitad de un elemento de tejado inclinado que se extiende desde la correa de arista hasta la correa inferior. El módulo ya tiene características de aislamiento térmico perfectas, ya que contiene dos capas de material aislante, especialmente hechas de fibras minerales y un agente aglutinante. Además, la segunda capa del aislamiento tiene una alta densidad aparente y una resistencia mecánica mejorada, de modo que los trabajadores pueden caminar y estar de pie sobre el aislamiento sin riesgo de paso a través del aislamiento y lesionarse. Esto asegura un alto grado de seguridad para la técnica durante la instalación.
Dicho elemento de tejado inclinado hecho de dos módulos tiene la gran ventaja que, en principio, se puede prefabricar el tejado completo. Dependiendo de la anchura de un edificio a cubrir con dichos elementos de tejado, puede ser uno o más elementos que se dispongan adyacentes entre sí, pero el tejado completo está prefabricado. Dichos elementos se transportan fácilmente, ya que las dos mitades de los elementos de tejado están conectadas de manera pivotante entre sí mediante una bisagra. Durante el transporte, todo el tejado puede estar envuelto en una lámina para protegerlo contra condiciones meteorológicas. En el área de construcción, los elementos de tejado pueden ser levantados por una grúa a la parte superior del ensamblaje de construcción después de que los dos módulos del elemento de tejado inclinado se muevan al ajuste en forma de V. El elemento de tejado inclinado puede disponerse en la parte superior del ensamblaje de construcción, fijado al mismo y se pueden empezar las etapas finales para terminar el tejado a medida que se dispone una cubierta en la parte superior de los módulos. Dicho elemento de tejado inclinado es fácil y rápido de instalar lo cual disminuye masivamente el tiempo de construcción, por ejemplo, hogares familiares. Un aspecto adicional es la prefabricación de los tejados inclinados que consiste en dos módulos prefabricados que pueden prefabricarse en la fábrica con todas las instalaciones necesarias y en condiciones definidas.
Según una realización adicional de la invención, las primeras vigas y/o las segundas vigas de un módulo prefabricado están conectadas a una placa, por ejemplo, una placa de revestimiento que está dispuesta adyacente a la primera capa del aislamiento y/o en que una membrana está dispuesta adyacente a la segunda capa del aislamiento. Para usar placas que están dispuestos adyacentes a la primera capa de los aislamientos que están conectados a las primeras vigas y/o las segundas vigas proporcionan el módulo con una mayor estabilidad y hace que sea más fácil instalar la primera capa de aislamiento en el compartimento a medida que este compartimento se cierra a continuación en un lado. La primera capa de aislamiento es normalmente un material aislante similar a una banda hecho de fibras minerales y un agente aglutinante. Dicha capa de aislamiento se optimiza típicamente con respecto a su rendimiento térmico, es decir, con una densidad aparente relativamente baja de, por ejemplo, 20 a 40 kg/m3 y una conductividad térmica declarada de aproximadamente A<d>= 0,030 a 0,035 W/(m*K). El material de aislamiento se ajusta de forma ajustada en el compartimento, lo que tiene la ventaja de que la capa de aislamiento está en contacto con todas las vigas que forman el compartimento. Se evitan puentes térmicos debido a los huecos.
Además, una membrana permeable a vapores está dispuesta adyacente a la segunda capa del aislamiento. La membrana cubre el lado superior de la segunda capa y puede fijarse a los lados exteriores de las vigas. Se pueden usar medios de fijación, tal como, por ejemplo, clavos, abrazaderas, alambres, etc. La membrana protege las capas de aislamiento contra la entrada de agua y acumulación de humedad en la construcción. En cierta medida, puede proteger también el aislamiento de los daños causados por los trabajadores que pasan encima mientras disponen la cubierta de tejado encima de los módulos.
En otra realización más de la invención, la segunda capa del aislamiento es una placa de doble densidad hecha de fibras minerales y un agente aglutinante. Por lo tanto, la segunda capa de aislamiento contiene dos capas de material de aislamiento que tienen diferentes densidades. La capa superior con mayor densidad aparente se dispone en el exterior del módulo que proporciona una protección mejorada contra daños como se describió anteriormente. Además, tal placa de doble densidad tiene características térmicas mejoradas ya que la capa inferior con la menor densidad aparente tiene un valor U más bajo, por lo tanto, las propiedades térmicas mejoradas en comparación con la capa superior de la segunda capa del aislamiento tienen una mayor densidad aparente.
Preferiblemente, la segunda capa del aislamiento tiene una densidad aparente de al menos 80 kg/m3 y/o una conductividad térmica declarada de al menos A<d>= 0,038 W/(m*K) y/o una alta resistencia mecánica indicada por una resistencia a la carga puntual de al menos 120 kPa, o 600 N por 50 cm2, a una deformación de 5 mm de acuerdo con la Norma Europea e N 12430. Dicha segunda capa de aislamiento proporciona excelentes propiedades aislantes térmicas y, además, tiene una alta resistencia contra la carga puntual, de modo que está protegida contra daños por trabajadores que están de pie o caminan sobre el aislamiento. Por la misma razón, la segunda capa de aislamiento proporciona más seguridad durante el montaje de los elementos de tejado inclinados a un tejado de construcción y el acabado posterior con tejas de tejado u otros revestimientos.
Según otra realización preferida de la invención, unos contralistones que se extienden paralelos a las primeras vigas están fijados a las primeras vigas y/o segundas vigas, por lo que la segunda capa del aislamiento está dispuesta entre los contralistones y el armazón. La presente invención en ese sentido proporciona una ventaja principal adicional debido a la extraordinaria resistencia mecánica de la segunda capa, a saber, en el sentido de que la resistencia a la carga de alto punto sirve para una superficie sólida o lecho para los contralistones. Esto es particularmente beneficioso en vista de la precisión que se logra para el montaje de dichos listones en un plano. Es mucho más fácil llegar a una superficie de tejado plana y un resultado preciso para la cubierta final.
Además, el uso de una segunda capa de aislamiento que une el espacio entre el armazón y los contralistones asegura una construcción casi libre de puente térmico que cumple fácilmente las presentes demandas en relación con el aislamiento térmico de edificios. A modo de ejemplo, se hace referencia a los reglamentos nacionales de la construcción holandeses que definen requisitos mínimos en el llamado “ Bowbesluit” , por ejemplo, la tabla 5.1. Para una construcción de tejado que está sujeta a esta invención, por ejemplo, se define un valor de Rc mínimo de 6,0 (m2*K)/W. Dependiendo de los espesores de las capas de aislamiento y de la construcción total, valores de R<c>de 7,0 (m2*K)/W y más alto se pueden lograr para los módulos prefabricados, respectivamente los elementos de tejado inclinados.
Así, los elementos según la invención también pueden cumplir con, por ejemplo, las demandas de casas pasivas según las recomendaciones por el Instituto de la casa pasiva(Passive House Institute - PHI) alemán, Darmstadt, ya que la construcción de tejado puede estar provista de un valor de U < 0,12 W/(m2*K), en particular tan baja como 0,1 W/(m2*K).
Los módulos se prefabricarán en total de modo que solo la cubierta de tejado tenga que instalarse después de que el módulo o el elemento de tejado inclinado se haya fijado al ensamblaje de construcción. Para este propósito, es ventajoso usar listones para tejas que se extienden paralelos a las segundas vigas, fijándose la correa de arista y la correa inferior a los contralistones.
Se describe un módulo ventajoso adicional de acuerdo con la invención, en donde al menos una viga adicional está dispuesta entre las primeras vigas exteriores del armazón, por lo que se proporcionan al menos dos compartimentos entre dos vigas y por lo que los compartimentos tienen dimensiones idénticas en longitud y/o ancho y/o profundidad. Dichos módulos pueden construirse con uno, dos, tres o más compartimentos. Cada compartimento tiene una anchura según las bandas normalmente utilizadas hechas de fibras minerales y un agente aglutinante que se ajusta en los compartimentos. Según esto, a medida que los compartimentos se construyen de acuerdo con las bandas normalmente usadas que tienen módulos de anchura definidos de diferente anchura pueden producirse y usarse para construir tejados inclinados de varias longitudes. Dichos módulos se pueden usar en forma de un kit de construcción que brinda la posibilidad de que se combine la mayor parte de la longitud de los tejados en la dirección de las correas como se usa especialmente en las casas familiares. Los módulos que forman una mitad del elemento de tejado inclinado pueden disponerse de diferentes maneras y conectarse a través de tornillos que se extienden a través de las primeras vigas. Para evitar puentes térmicos, se pueden disponer capas delgadas de material de aislamiento especialmente hechas de fibras minerales y un agente aglutinante entre dos primeras vigas de módulos próximos.
Finalmente, la segunda capa de aislamiento tiene un espesor entre 60 mm y 160 mm siendo más delgada que el espesor del armazón y/o la primera capa del aislamiento que tiene un espesor de al menos 200 mm. Estos espesores pueden incluso aumentar aún más para satisfacer las futuras demandas de aislamiento térmico y eficiencia energética.
El elemento de tejado inclinado según la invención se desarrolla de forma ventajosa en que cada módulo comprende una segunda capa de aislamiento que está dispuesta por encima de la primera capa del aislamiento que cubre el armazón y que está fijada al menos a la primera y/o segunda vigas, por lo que la segunda capa del aislamiento tiene una mayor densidad aparente que la primera capa del aislamiento y donde las primeras vigas tienen una longitud que es al menos igual a una extensión del tejado entre una correa de arista y una correa inferior. Además, es ventajoso tener contralistones que se extienden paralelos a las primeras vigas y fijarse a las primeras vigas y/o las segundas vigas, por lo que la segunda capa está dispuesta entre los contralistones y el armazón y los segundos listones que se extienden paralelos a las segundas vigas, fijándose la correa de arista y la correa inferior a los contralistones. Un tejado de este tipo está prefabricado y listo para instalarse en la parte superior de un ensamblaje de construcción, por lo que solo la cubierta de tejado tiene que ser dispuesta por los trabajadores en la parte superior de los contralistones. Puede ser ventajoso incorporar elementos de aislamiento adicionales entre estos contralistones para aumentar las características de aislamiento térmico del elemento de tejado inclinado.
Finalmente, según un desarrollo adicional del tejado, ambos módulos están provistos de al menos un punto de fijación al que un elemento para mantener los módulos en el ajuste en forma de V puede fijarse al menos hasta que los módulos estén fijados a un edificio. Este elemento simplifica la instalación del elemento de tejado inclinado prefabricado y es ventajoso utilizar dos elementos en ambos lados de los dos módulos simplemente para estabilizar las dos mitades del tejado en el ajuste en forma de V antes de ponerlo en el ensamblaje de construcción.
La invención descrita anteriormente se refiere especialmente a un elemento de tejado inclinado que tiene altos valores de aislamiento, ningún puente térmico y una construcción abierta por vapor. Además, este tejado según la invención tiene características de un sistema hermético al aire con rendimientos acústicos altos. Una resistencia al fuego excepcional para toda la construcción que incluye las piezas de soporte de carga se da de manera que las instalaciones, por ejemplo, paneles solares o similares pueden instalarse por encima de los travesaños. El tejado de acuerdo con la invención tiene una alta estabilidad mecánica y, por lo tanto, es adecuado para transportar tales instalaciones y tiene especialmente una fricción adecuada incluso en las áreas de las capas de aislamiento sin pasar el riesgo de que el aislamiento se dañe. Además, se pueden usar placas de lana mineral como segunda capa de aislamiento en la parte superior del armazón que cubre el armazón y la primera capa de aislamiento. Esta segunda capa de aislamiento se puede fijar con clavos al armazón que reduce aún más los puentes térmicos y que se puede realizar fácilmente disparando los clavos a través de la segunda capa de aislamiento en las vigas del armazón.
El tejado según la invención es ventajoso porque los elementos de aislamiento tengan una rigidez suficiente y una buena capacidad de soporte de carga, en particular, en una situación de nueva construcción, mientras que al mismo tiempo son suficientemente elásticos de manera que cualquier irregularidad en los travesaños de madera se evita usando módulos prefabricados que tienen los travesaños ya incluidos.
A continuación se describe con mayores detalles la invención con referencia a las figuras adjuntas, en las que:
La Fig. 1 muestra parte de un tejado de construcción con elementos de tejado inclinados hechos de módulos prefabricados en una vista en perspectiva;
la Fig. 2 muestra un módulo en una vista seccional en perspectiva;
la Fig. 3 muestra el módulo de acuerdo con la Fig. 2 con contralistones adicionales en una vista lateral seccional;
la Fig. 4 muestra el módulo de acuerdo con la Fig. 3 en una vista lateral seccional mejorada y
la Fig. 5 muestra un elemento de tejado inclinado según la Fig. 1 en una vista seccional ampliada de la conexión de dos módulos.
La Fig. 1 muestra una parte de un tejado de construcción con tres elementos 1 de tejado inclinados dispuestos en un ensamblaje 2 de construcción, tal como en una casa familiar. Cada elemento de tejado consiste en dos módulos 3, siendo descritos posteriormente y dispuestos en un ajuste en forma de V; cada módulo 3 constituye una mitad del elemento 1 de tejado.
Los módulos 3 se conectan a través de una bisagra 4 que se dispone en el área de una correa 5 de arista. Dicha bisagra 4 permite que los dos módulos 3 se muevan desde una posición en la que los módulos 3 se encuentran paralelos entre sí a una posición mostrada en la Fig. 1 en la que los módulos 3 encierran un ángulo entre los módulos 3 en el área de la bisagra 4 y la correa 5 de arista es igual a un ángulo entre los dos módulos 3 del elemento 1 de tejado que forman el ajuste en forma de V en el ensamblaje 2 de construcción.
A partir de la Fig. 1 se puede observar que cada mitad del tejado se construye utilizandotresmódulos 3 de los cuales dos módulos exteriores 3 tienen una anchura igual y un módulo 3 que está dispuesto entre los módulos exteriores 3 que tienen una anchura más pequeña en comparación con los exteriores. El módulo 3 que está dispuesto entre los módulos exteriores 3 tiene un ancho que es aproximadamente igual a la mitad de la anchura de los módulos exteriores 3. Los módulos 3 están conectados mediante tornillos que no se muestran y que conectan los módulos 3 estando próximos entre sí.
Se puede ver que los módulos 3 abarcan al menos de la correa 5 de arista a ambas correas 6 inferiores.
La Fig. 1 muestra además un elemento 7 que mantiene los módulos 3 en el ajuste en forma de V y que se fija a los puntos 8 de fijación y ambos módulos 3 del elemento 1 de tejado. Este elemento 7 puede fijarse a los puntos 8 de fijación antes de elevar el elemento 1 de tejado en el ajuste en forma de V al ensamblaje 2 de construcción y puede retirarse después de que el elemento 1 de tejado esté fijado al ensamblaje 2 de construcción.
Es evidente que es ventajoso utilizar dos de estos elementos 7 en ambos lados del elemento 1 de tejado, especialmente si el elemento 1 de tejado se eleva en total en la parte superior del ensamblaje 2 de construcción. En relación con los módulos 3 más pequeños, un elemento 7 puede ser suficiente y especialmente en caso de un tejado según la Fig. 1, que consiste en tres módulos 3 en cada mitad del tejado, es ventajoso utilizar solo un elemento 7, ya que este elemento 7 debe ser retirado antes de la siguiente parte del tejado, concretamente dos módulos 3 conectados por una bisagra 4 se levantan a la parte superior del ensamblaje de construcción 2 y están conectados a los módulos 3 ya instalados del elemento de tejado 1. Este es normalmente el caso en la construcción de casas en filas.
Las Figs. 2 a 4 muestran los módulos 3 con más detalle. La Fig. 2 muestra un módulo 3 que comprende un armazón 9 hecho de tres primeras vigas 10 dispuestas a una distancia y que se extienden paralelas entre sí. Dos segundas vigas 11 que se extienden rectangulares a las primeras vigas 10 están conectadas a los extremos de las primeras vigas 10 mediante tornillos o clavos. Además, se puede usar pegamento como dispositivo de conexión. Las segundas vigas 11 se extienden paralelas entre sí a una distancia entre sí que es igual a la extensión del elemento 1 de tejado desde la correa 5 de arista hasta una correa inferior 6 y una superposición del elemento 1 de tejado con respecto al ensamblaje 2 de construcción.
Dos primeras vigas 10 próximas y las dos segundas vigas 11 dispuestas a cada lado de las primeras vigas 10 proporcionan un compartimento 12 de forma rectangular en el que se inserta una primera capa 13 de un aislamiento hecho de lana mineral, es decir, fibras minerales y un agente aglutinante. La primera capa 13 está encajada en el compartimento 12, lo que significa que la primera capa 13 tiene un ancho que es un poco mayor que la distancia entre las primeras vigas 10 que se extienden paralelas.
El espesor de la primera capa 13 del aislamiento corresponde a la altura de las primeras vigas 10, pero puede ser posible usar una primera capa compresible 13 que es un poco más gruesa que la altura de las primeras vigas 10 y, por lo tanto, el compartimento 12, de modo que se garantice un llenado total del compartimento 12 con material aislante.
Las primeras vigas 10 y las segundas vigas 11 están conectadas a una placa 14 que cierra los compartimentos 12 en un lado del armazón 9. Las vigas 10, 11 y la placa 14 están hechas de madera.
La conexión de las vigas 10, 11 y la placa 14 se puede disponer mediante tornillos y/o clavos y adicionalmente mediante el uso de un adhesivo.
Según la Fig. 2, el módulo prefabricado 3 está provisto de una segunda capa 15 del aislamiento que está hecha de placas que consisten en lana mineral, es decir, fibras minerales y un agente aglutinante. La placa es una placa de doble densidad que tiene una densidad promedio de aproximadamente 90 kg/m3 y una conductividad térmica declarada de aproximadamente Ad = 0,038 W/(m*K). Como esta placa es una placa de doble densidad que tiene dos capas (no mostradas) de diferentes densidades aparentes, por lo que la capa con la menor densidad aparente se orienta a la primera capa 13 del aislamiento, lo que significa superficies 16 de las vigas 10, 11.
Se puede observar a partir de la Fig. 2 que las placas de la segunda capa 15 se extienden desde una primera viga 10 exterior hasta la segunda primera viga 10 exterior que cubre la primera viga 10 estando dispuesta en el medio entre las dos primeras vigas 10 exteriores. Además, puede observarse que la dirección longitudinal de la placa que constituye la segunda capa 15 es perpendicular a la dirección longitudinal de la primera capa 13 que está hecha de una banda de fibra mineral.
Finalmente, el módulo 3 de acuerdo con la Fig. 1 muestra una membrana 17 permeable a vapores que cubre la segunda capa 15 y se fija mediante clavos 18 que se extienden a través de la segunda capa 15 a las vigas 10, 11. A menudo, la fijación de clavos de la membrana 17 permeable al vapor tendrá lugar con y a través de los contralistones 19.
La membrana 17 es impermeable al agua y protege el módulo 3, especialmente el material de aislamiento, pero también vigas de madera contra la entrada de agua que pueden causar daños al aislamiento y/o las partes mecánicas del módulo 3. Puede observarse que parte de la membrana cubre el exterior de las primeras vigas 10 y, por supuesto, la membrana 17 puede disponerse de manera que también las partes exteriores de las segundas vigas 11 estén cubiertas por la membrana 17.
Un aspecto principal del módulo 3 mostrado en la Fig. 2 es que, debido a que la segunda capa 15 tiene una mayor densidad aparente que la primera capa 13, el módulo 3 es suficiente para caminar sobre el módulo 3 incluso en áreas del aislamiento sin causar daños al aislamiento. Esta ventaja se logra porque una segunda capa 15 fabricada de placas se utiliza con una alta densidad aparente de más de 80 kg/m3, especialmente más de 120 kg/m3, un cierto espesor y una característica de doble densidad, de modo que esto da como resultado una alta resistencia mecánica indicada por una resistencia a la carga puntual de al menos 120 kPa respectivamente 600 N por 50 cm2 a una deformación de 5 mm de acuerdo con la Norma Europea EN 12430. Las Figs. 3 y 4 muestran adicionalmente contralistones 19 que se extienden paralelos a las primeras vigas 11 y que se fijan a las primeras vigas 10 y en el área de las segundas vigas 11 a las segundas vigas 11 también, por ejemplo, usando clavos (no mostrados) que atraviesan la segunda capa 15 en las superficies 16 de las vigas 10, 11. En la parte superior de los contralistones 19, los listones 20 para tejas están dispuestos en paralelo a las segundas vigas 11, la correa de arista 5 y la correa inferior 6. Estos listones 20 para tejas están dispuestos a una cierta distancia entre sí, lo que corresponde a dispositivos que se usan para una cubierta de tejado. Estos dispositivos pueden ser tejas, especialmente tejas lisas. Con respecto a los contralistones 19, debe señalarse que estos contralistones 19 están dispuestos exactamente sobre las primeras vigas 10. Los listones 20 para tejas pueden fijarse a los contralistones 19 mediante clavos que se extienden a través de los contralistones 19, la segunda capa 15 en las primeras vigas 10.
La Fig. 3 muestra un ejemplo específico de un módulo 3 con cuatro compartimentos 12 divididos por primeras vigas 10 dispuestas a una distancia central de 610 mm entre sí. Cada viga 10 tiene un espesor de 30 mm y una altura de 220 mm, de modo que una primera capa 13 de aislamiento tiene un espesor de 220 mm, que también puede lograrse después de una pequeña compresión de la primera capa 13.
La segunda capa 15 consiste en placas de lana mineral, especialmente hechas de lana de roca y agente aglutinante que tiene un espesor de 60 mm, lo que da como resultado una altura total del módulo 3 sin los contralistones 19, 20 de 290 mm siendo la adición de la altura de la segunda capa 15, la primera capa 13 y el espesor de la placa 14 del revestimiento de 10 mm. La segunda capa 15 que está hecha de placas de doble densidad elimina puentes térmicos y hace posible estar de pie sobre toda la superficie del módulo 3. El módulo 3 de acuerdo con la invención establece una construcción segura abierta por vapor que puede manejarse fácilmente como un módulo prefabricado o un elemento 1 de tejado prefabricado que disminuye el tiempo necesario para construir un tejado en un ensamblaje 2 de construcción. La lana mineral proporciona un valor muy bajo de resistencia a la difusión de vapor de agua que puede suponerse que es igual a p=1. Por lo tanto, la capa de aislamiento garantizará que la humedad incluida en la construcción pueda desaparecer fácilmente sin causar ningún daño. Una construcción como se ha descrito anteriormente y como se muestra adicionalmente en la Fig. 4 con una altura de construcción de 290 mm, una placa 14 de revestimiento de 10 mm (aglomerado, |j=10) en la parte inferior y una membrana 17 permeable a vapores (por ejemplo, MorgoVent 120, j=200) en la parte superior, dará como resultado un valor total jd para la construcción total igual a jd = 0,4298 m. Una simulación con la herramienta de Glaser basada en EN ISO 13788, clase climática 2 confirma que no aparecerá condensación y, por lo tanto, no aparecerá acumulación de humedad en la construcción. Por lo tanto, debido a la abertura de vapor del aislamiento y la membrana 17, las vigas de madera están protegidas por un clima interno. El porcentaje de humedad interna de la madera está protegido y, por lo tanto, se garantiza una construcción de tejado duradera. Este es aún otro beneficio grande de una construcción de tejado inclinada que utiliza módulos y elementos según la presente invención.
Además, la segunda capa 15 proporciona un mayor valor adicional en términos de acústica y, por supuesto, la acumulación térmica y la seguridad contra incendios. El rendimiento térmico de una construcción, aquí el elemento 1 de tejado y los módulos 3, se indica mediante su resistencia térmica o el valor Rc de acuerdo con, por ejemplo, la norma holandesa NEN 1068 y estará en un mínimo de 7,0 W/(m2*K). Dependiendo del espesor de la segunda capa 15, la resistencia térmica puede estar en el intervalo entre 60 mm para Rc = 7,0 W/(m2*K) a través de 100 mm para Rc = 8,0 W/(m2*K) a 140 mm para Rc = 9,0 W/(m2*K) o incluso mayor.
La Fig. 5 muestra el elemento 1 de tejado inclinado según la Fig. 1 en una vista lateral ampliada de la conexión de dos módulos 3 a través de la bisagra 4. La bisagra 4 consiste en dos repisas 23 de madera conectadas de manera pivotante entre sí y cada una fijado a un módulo 3 a través de tornillos 24. Las repisas 23 se extienden a lo largo de todo el módulo 3.
Además, se puede ver a partir de la Fig. 5 que una tira 25 de material de aislamiento se inserta entre los dos módulos que se extienden desde la arista hasta la bisagra 4. En la parte superior de la tira 25 una repisa adicional 27 está dispuesta en un elemento 28 de perfil sujeto y fijado entre los dos módulos 3 y que se usa para transportar una teja 22 de arista que cubre una parte de las tejas superiores 21 que se disponen en la parte superior del elemento 1 de tejado y que se conectan al listón 20 para tejas con un extremo y que están en contacto con el segundo extremo en la superficie exterior de la teja 21 que se dispone adyacente. Finalmente, la Fig. 5 muestra una placa 26 conectada a las repisas 23 de madera y, de este modo, cierra el hueco entre las dos placas 14 de revestimiento de los dos módulos 3 conectados entre sí a través de la bisagra 4.
Referencias
1 elemento de tejado 20 listón para tejas
2 ensamblaje de construcción 21 teja
3 módulo 22 teja de arista
4 bisagra 23 repisa
5 correa de arista 24 tornillo
6 correa inferior 25 tiras
7 elemento 26 placa
8 punto de fijación 27 repisa
9 armazón 28 elemento perfilado
10 primera viga
11 segunda viga
12 compartimento
13 primera capa
14 panel de revestimiento
15 segunda capa
16 superficie
17 membrana permeable al vapor
18 medios de fijación
19 contralistón

Claims (11)

  1. REIVINDICACIONES
    i.Un elemento (1) de tejado inclinado que comprende una correa (5) de arista y una correa inferior (6), formado por al menos dos módulos prefabricados (3), comprendiendo cada módulo prefabricado un armazón (9) formado por al menos dos primeras vigas (10) estando dispuestas a una distancia y paralelas entre sí y dos segundas vigas (11) rectangulares a las primeras vigas y estando unidas a los extremos de las primeras vigas formando un compartimento en el que se inserta una primera capa (13) de un aislante hecho de fibras minerales y un agente aglutinante y que comprende una segunda capa (15) del aislante estando dispuesta por encima de la primera capa del aislante cubriendo el armazón y estando fijada al menos a la primera y/o a la segunda vigas, donde la segunda capa del aislamiento tiene una densidad aparente mayor que la primera capa del aislamiento y donde las primeras vigas tienen una longitud siendo al menos igual a una extensión de un tejado entre la correa de arista y la correa inferior, donde los módulos están conectados de manera pivotante entre sí mediante una bisagra (4) estando conectada a la segunda viga de cada armazón, de modo que los armazones pueden desplazarse desde una posición en la que las primeras vigas de los armazones son paralelas entre sí y están apoyadas unas sobre otras hasta una posición en la que los armazones forman un ángulo entre las primeras vigas en la zona de la bisagra siendo al menos igual a un ángulo entre dos mitades del elemento de tejado formando un ajuste en forma de V.
  2. 2. El elemento de tejado inclinado según la reivindicación 1,
    caracterizado por que,
    las primeras vigas y/o las segundas vigas están conectadas a una placa (14) de revestimiento estando dispuesta adyacente a la primera capa del aislamiento y/opor queuna membrana (17) está dispuesta adyacente a la segunda capa del aislamiento.
  3. 3. El elemento de tejado inclinado según la reivindicación 1 o 2,
    caracterizado por que,
    la segunda capa del aislamiento es una placa de doble densidad hecha de fibras minerales y un agente aglutinante.
  4. 4. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    la segunda capa del aislamiento tiene una densidad aparente de al menos 80 kg/m3 y/o una conductividad térmica declarada de al menos 0,038 W/(m2*K).
  5. 5. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    la segunda capa del aislamiento proporciona una resistencia a la carga puntual de al menos 120 kPa, o 600 N por 50 cm2, a una deformación de 5 mm de acuerdo con la Norma Europea EN 12430.
  6. 6. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    unos contralistones (19) se extienden paralelos a las primeras vigas y se fijan a las primeras vigas y/o a las segundas vigas, donde la segunda capa está dispuesta entre los contralistones y el armazón.
  7. 7. El elemento de tejado inclinado según la reivindicación 6,
    caracterizado por que,
    unos listones (20) para tejas se extienden paralelos a las segundas vigas, la correa de arista y la correa inferior están fijas a los contralistones.
  8. 8. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    al menos una viga adicional está dispuesta entre las primeras vigas exteriores del armazón, donde se proporcionan al menos dos compartimentos entre dos vigas y donde los compartimentos tienen dimensiones idénticas en longitudes y/o anchos y/o profundidades.
  9. 9. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    la segunda capa de aislamiento tiene un espesor entre 60 mm y 160 mm siendo más delgada que el espesor del armazón y/o la primera capa de aislamiento teniendo un espesor de al menos 200 mm.
  10. 10. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    el módulo tiene un valor de resistencia térmica Rc de 7,0 (m2*K)/W o superior.
  11. 11. El elemento de tejado inclinado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado por que,
    ambos módulos están provistos de al menos un punto de fijación al que un elemento para mantener los módulos en el ajuste en forma de V puede fijarse al menos hasta que los módulos estén fijados a un edificio.
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