WO2013175035A1 - Soporte para instrumentación en edificios y procedimiento de montaje del mismo - Google Patents

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WO2013175035A1
WO2013175035A1 PCT/ES2013/000122 ES2013000122W WO2013175035A1 WO 2013175035 A1 WO2013175035 A1 WO 2013175035A1 ES 2013000122 W ES2013000122 W ES 2013000122W WO 2013175035 A1 WO2013175035 A1 WO 2013175035A1
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instrumentation
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WO2013175035A8 (es
Inventor
Fernando Arias Vega
Alexandre Carlos Araujo Da Costa
José Ramón CEPERO DÍAZ
José Ignacio CRUZ CRUZ
Mariano DE LAS HERAS FERNÁNDEZ
Rafael FERRER GARCÉS
Amparo VERDÚ VÁZQUEZ
José Luis MAYO CATALÁN
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Centro De Investigaciones Energéticas,Mdioambientales Y Tecnológicas (C.I.E.M.A.T)
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    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D15/00Apparatus or tools for roof working
    • E04D15/02Apparatus or tools for roof working for roof coverings comprising tiles, shingles, or like roofing elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G3/00Scaffolds essentially supported by building constructions, e.g. adjustable in height
    • E04G3/24Scaffolds essentially supported by building constructions, e.g. adjustable in height specially adapted for particular parts of buildings or for buildings of particular shape, e.g. chimney stacks or pylons
    • E04G3/26Scaffolds essentially supported by building constructions, e.g. adjustable in height specially adapted for particular parts of buildings or for buildings of particular shape, e.g. chimney stacks or pylons specially adapted for working on roofs
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1207Supports; Mounting means for fastening a rigid aerial element
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    • H01Q1/1221Supports; Mounting means for fastening a rigid aerial element onto a wall

Definitions

  • the present invention falls within the technical sector of the instrumentation applied in the field of Architecture and Civil Engineering, In particular, it refers to a portable, folding structure-support, easily adaptable to the roofs and roofs of buildings in general and also permanently fixed to external walls and walls, whose objective is to safely support and hold various scientific and / or technological devices for the measurement of thermodynamic, meteorological, noise, pollution, etc. variables.
  • the structure consists of a set of bars connected to each other, which are movable, adaptable and fixed, being able to adopt a certain fixed final position on the architectural element in question.
  • the structure consists of the following fundamental and well differentiated parts:
  • the base can also be extensible. From now on and for more convenience in reading, even if a reference is made to a base, it should be clear that the support can have two or more bases joined together, whether by cartels, screws, etc.
  • each leg is attached to the base by means of an articulation device that can be a kneecap, clamp, prisoner or an outer cylindrical element and concentric to the longitudinally cracked base tube according to its entire generatrix.
  • an articulation device can be a kneecap, clamp, prisoner or an outer cylindrical element and concentric to the longitudinally cracked base tube according to its entire generatrix.
  • the number of legs, in total can be, two, three, four or more, but never less than two. If we consider now, a set formed by two legs, (for example, one that goes to one side of the roof and the other to the other side), it should be totally clear that each of them has a movement completely independent of the other , which allows to rotate both legs to adapt perfectly to the shape of any roof or roof.
  • Each leg once it has adapted perfectly to the corresponding architectural form, has the possibility of being stiffened in the area of its kneecaps (point of union with the base), to guarantee the immobility, stability and safety of the complete structure.
  • each leg On the other end of each leg (the one that is not connected to the base) there are placed counterweights whose mission is to increase the stability and safety of the entire mounted structure, counteracting all the overturning moments that can be caused both by the distribution itself of masses of the structure, as by the placement of the relevant gadgets, such as those due to atmospheric agents (for example high winds) and any other foreign agent to the installation.
  • each counterweight can be moved along its corresponding leg, to find the best possible location in it, which provides more stability to the structural assembly. Once the position of the counterweight on its leg is chosen, it is rigidly fixed on it.
  • the counterweights are fundamental, because thanks to their weight and their position fixed on their corresponding leg they maintain the stability of the entire assembly, without breaking the tiles, nor allowing the entire structural assembly to travel or travel along the roof.
  • the legs with their respective counterweights can be rotated with respect to the base to adapt perfectly to the acute, straight or obtuse angle (less than 180 °) that the two slopes of any roof can form, or to the flat angle (180 °) of the flatness of any terrace, even adaptations to hyper-flat angles (more than 180 °) of a possible roof of convergent and opposite slopes with respect to the classic roof.
  • the base which rests on the building, consists of at least one strong, transverse bar (perpendicular or oblique) to all the legs and to which the latter are anchored by means of their corresponding kneecaps.
  • the corresponding masts are also attached to the base.
  • the base is expandable in extension, so that it can cover more or less roof or roof, depending on the number of masts that are necessary.
  • the base is stiffened by tortilleria.
  • the masts are towers in general, vertical arrangement, which at their lower end are attached to the base. Along its height, it can be anchored all the support arms that are necessary to carry the relevant gadgets.
  • masts or towers can be extensible in height according to the needs.
  • the masts can be attached to the base through a hole made in said base through which the mast is passed (whose diameter is smaller than the base) and then the mast-base joint is fixed by at least one pin , posters, screws, etc.
  • the clamping arms are bars, tubes or can also be antlers of variable length, also extensible, anchored at one end to the corresponding mast. They serve to support and fix the gadgets, which can be anchored in any position along the arm.
  • This structure is feasible to be expanded and / or complemented, with other arms adaptable to it, (as if it were a meccano), so that the installer can choose to simply place the basic portable structure on the roof or, Once installed, complement said basic structure with other arms, of different lengths to be able to operate other measuring instruments.
  • Due to its particular construction based on several legs adjustable to any form of roof or roof its installation is carried out in a very simple way and without the need to practice any fastening hole (except in the case of fixations to walls and walls) in such a way that when this structure is removed from the roof or roof, there is no left permanent imprint of its previous placement. The whole is fully supported by the effect of gravity.
  • This particularity in its installation also implies a low cost of placement, because of its flexibility and adaptability, its deposition and subjection on top of such architectural elements implies using very short spaces of time and labor, without all this going to the detriment of civil security.
  • the support of the present invention can also be used as a support for transportable antennas for performing temporary measurements of levels of electromagnetic fields in different places, in urban and rustic environments, that present any type of orography. And in conditions similar to the previous case, other types of detectors can be added or replaced by the aforementioned antennas, to perform various temporary measurements in different places such as, for example, levels of night electric lighting, daytime solar radiation, ultraviolet rays, wind speed, ambient radioactivity levels !, etc.
  • Figure 1 Represents a perspective view of the support of the present invention located on a gable roof.
  • Figure 2 Represents a plan view of the support of the present invention located on a gable roof.
  • Figure 3 Represents an elevation view of the support of the present invention located on a gable roof.
  • Figure 4 Represents a front view of the support of the present invention located on a gable roof.
  • Figure 5 Represents in detail the base of the support

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Abstract

Soporte para instrumentación en edificios de fácil adaptación a los tejados, azoteas y también fijable de forma permanente a muros y paredes exteriores, cuyo objetivo es soportar y sujetar con seguridad diversos dispositivos científicos y/o tecnológicos para la medida de variables termodinámicas, meteorológicas, etc. El soporte comprende una base (3), unas patas (2) unidas por un extremo a la base (3) y movibles a lo largo de ésta para adaptarse a la forma del edificio, al menos un mástil (4) unido por uno de sus extremos a la base (3), unos brazos de sujeción (5) conectados al mástil (4) para sujetar la instrumentación. Además comprende unos contrapesos (1) para aumentar la estabilidad del soporte, situados en los extremos libres de las patas (2) y siendo movibles a lo largo de ellas. La presente invención también se refiere al procedimiento de montaje de dicho soporte.

Description

SOPORTE PARA INSTRUMENTACIÓN EN EDIFICIOS Y PROCEDIMIENTO DE
MONTAJE DEL MISMO
Sector técnico de la invención
La presente invención se encuadra en el sector técnico de la instrumentación aplicada en el ámbito de la Arquitectura y de la Ingeniería Civil, En particular, se refiere a una estructura-soporte portátil, plegable, de fácil adaptación a los tejados y azoteas de edificios en general y también fijable de forma permanente a muros y paredes exteriores, cuyo objetivo es soportar y sujetar con seguridad diversos dispositivos científicos y/o tecnológicos para la medida de variables termodinámicas, meteorológicas, de ruido, contaminación, etc.
Antecedentes de la invención
Actualmente existen diversos soportes empleados para el apoyo de instrumentación en edificios u otros lugares, pero todos ellos se caracterizan por la fijación a la estructura sobre la que se sitúan y la imposibilidad de su desplazamiento sobre la propia estructura. Diversos modelos de utilidad existentes, tales como andamiaje para tejado, divulgado en el documento E99402886, tienen el inconveniente de tener un acoplamiento rígido y fijado a unos largueros, o el modelo U0201315, soporte para apoyo de placas de cubierta, inmovilizado en los desplazamientos. El modelo E86201823, brazo agarrador para parte superior de tejado inclinado, presenta el inconveniente de que solamente es válido para tejados con inclinación y que el elemento agarrador está fijado a la cubierta del tejado. El modelo U0023333, dispositivo de fijación de los elementos del tejado, presenta el problema de ser un elemento anclado al tejado.
Después del estudio de los diversos inventos semejantes al presente ya patentados, podemos concluir que todos ellos son estructuras fijas ancladas de forma permanente al tejado o similar, en las que además de su imposible movilidad, quedarían marcas en caso del posible retiro de dicha estructura. Además, ninguna de las patentes analizadas tiene la posibilidad de poder ser modular sino que su longitud es limitada.
Entre las novedades de la presente invención en el campo de la edificación frente a las anteriores técnicas, tenemos las siguientes características:
1. Estructura perfectamente adaptable sobre cualquier tipo de superficie.
2. Para la instalación sobre tejados, azoteas, etc. no hace falta ninguna obra o anclaje. La estructura se mantiene estable por su propio peso.
3. La estructura es perfectamente modular. Las diferentes partes se pueden ampliar tanto en número como en longitud. Descripción de la Invención
La presente invención se refiere a una estructura portable y plegable, que se puede instalar en tejados de edificios, azoteas, paredes y muros, para la sujeción de diversos adminículos: de medidas científicas (anemómetros, veletas, termómetros, pluviómetros, sonómetros, piranómetros, barómetros, aparatos para el control de contaminación, etc.), de medidas no científicas, de productores de energía como aerogeneradores y placas fotovoltaicas, de antenas parabólicas, de antenas en general, de cámaras de vigilancia y de cualquier otro adminículo que sea necesario instalar en los tejados, azoteas, paredes, muros de edificios o, en general, sobre cualquier elemento arquitectónico.
En general, la estructura consta de un conjunto de barras conectadas entre sí, que son movibles, adaptables y fijables, pudiendo adoptar una determinada posición final fija sobre el elemento arquitectónico en cuestión.
En particular, la estructura consta de las siguientes partes fundamentales y bien diferenciadas:
- al menos dos patas movibles y extensibles, de forma que puede aumentarse su longitud.
- al menos una base a la que van unidas las patas. La base también puede ser extensible. En adelante y para más comodidad en su lectura, aunque se haga referencia a una base, debe quedar claro que el soporte puede tener dos o más bases unidas entres si, bien por cartelas, por tornillería, etc.
- al menos un mástil unido por uno de sus extremos a la base; puede ser extensible.
- unos brazos de sujeción unidos al mástil o mástiles, pudiendo ser dichos brazos extensibles.
Las patas consisten en un conjunto de barras conectadas a la base a lo largo de la cual se pueden mover. Cada una de ellas (cada pata) a su vez, consta al menos de dos barras dispuestas de forma telescópica, esto es, una exterior (más ancha) y otra interior más estrecha, que entra en el interior de la ancha y puede deslizar sobre su interior, lo cual permite el desplazamiento de la interior respecto a la exterior haciendo el conjunto extensible (de forma telescópica), para ocupar más apoyo sobre el tejado. Estas barras telescópicas, pueden quedar fijadas entre ellas por tortillería, pasadores, etc. La barra exterior, a su vez, está articulada respecto a la base, para que cada pata pueda girar en cualquier dirección respecto a la base y pueda adaptarse a cualquier vertiente de tejado, de terraza, etc. Luego, cada pata va unida a la base mediante un dispositivo de articulación que puede ser una rótula, abrazadera, prisionero o un elemento cilindrico exterior y concéntrico al tubo base rajado longitudinalmente según toda su generatriz. De esta forma, las patas, como ya se ha comentado, pueden, en general, adaptarse a la forma del edificio o elemento arquitectónico en particular (tejado, azotea, terraza, etc..) El número de patas, en total, pueden ser, dos, tres, cuatro o más, pero nunca menos de dos. Si consideramos ahora, un conjunto formado por dos patas, (por ejemplo, una que sale a un a vertiente del tejado y la otra a la otra vertiente), debe quedar totalmente claro que cada una de ellas tiene un movimiento completamente independiente de la otra, lo cual permite girar ambas patas para adaptarse perfectamente a la forma de cualquier tejado o azotea.
Cada pata, una vez que se ha adaptado perfectamente a la forma arquitectónica correspondiente, tiene la posibilidad de ser rigidizadas en la zona de sus rótulas (punto de unión con la base), para garantizar la inmovilidad, estabilidad y seguridad de la estructura completa una vez montada y adaptada a la pertinente forma arquitectónica. Esto puede realizarse mediante una abrazadera de bloqueo, que permite mantener fija la unión entre la base y la pata correspondiente.
En el otro extremo de cada pata (el que no va conectado a la base) hay colocados unos contrapesos cuya misión es aumentar la estabilidad y seguridad de toda la estructura montada, contrarrestando todos los momentos de vuelco que puedan ser provocados tanto por la propia distribución de masas de la estructura, como por la colocación de los pertinentes adminículos, como los debidos a agentes atmosféricos (por ejemplo vientos elevados) y cualquier otro agente extraño a la instalación.
A su vez, cada contrapeso se puede desplazar a lo largo de su correspondiente pata, para buscar la mejor ubicación posible en ella, que proporcione más estabilidad al conjunto estructural. Una vez elegida la posición del contrapeso sobre su pata, se fija éste rígidamente sobre la misma.
Los contrapesos son fundamentales, pues gracias a su peso y a su posición fijada sobre su correspondiente pata mantienen la estabilidad de todo el montaje, sin romper las tejas, ni permitir que el conjunto estructural completo se desplace o viaje por el tejado.
Las ventajas de esta estructura en su conjunto, es que puede llevar desplegadas tantas patas (con sus correspondientes contrapesos) como sean necesarias y con ía longitud que sea necesaria, por ello son preferiblemente extensibles (telescópicas), para estabilizar correctamente el conjunto.
Las patas con sus respectivos contrapesos pueden girarse respecto a la base para adaptarse perfectamente al ángulo agudo, recto u obtuso (menor de 180°) que puedan formar las dos vertientes de cualquier tejado, o al ángulo llano (180°) de la planitud de cualquier terraza, incluso adaptaciones a ángulos hiper llanos (más de 180°) de un posible tejado de vertientes convergentes y contrarias respecto al clásico tejado. La base, que se apoya sobre el edificio, consiste en al menos una barra fuerte, transversal (perpendicular u oblicua) a todas las patas y a la cual, van ancladas estas últimas mediante sus correspondientes rótulas. A la base también van unidos los correspondientes mástiles.
La base es ampliable en extensión, de forma que puede cubrir más o menos tejado o azotea, según el número de mástiles que sean necesarios. La base está rigidizada por tortilleria.
Los mástiles son torres en disposición, en general, vertical, que en su extremo inferior van unidos a la base. A lo largo de su altura puede llevar anclados todos lo brazos de sujeción que sean necesarios para portar los adminículos pertinentes.
Estos mástiles o torres pueden ser extensibles en altura según las necesidades.
Los mástiles pueden ir unidos a la base a través de un orificio practicado en dicha base a través del cual se hace pasar el mástil (cuyo diámetro es inferior al de la base) y luego la unión mástil-base es fijada mediante al menos un pasador, cartelas, tornillería, etc.
Los brazos de sujeción son barras, tubos o también pueden ser astas de longitud variable, también extensibles, ancladas por un extremo al correspondiente mástil. Sirven para soportar y fijar los adminículos, que pueden ser anclados en cualquier posición a lo largo del brazo.
El soporte puede estar fabricado en uno de los siguientes materiales: acero, aluminio, plástico, composite, material cerámico, aleaciones metálicas, etc.
El soporte así diseñado queda fijado de forma inamovible, frente a todos los agentes meteorológicos, sobre el tejado, azotea o pared donde se quiera instalar; evita, además, la ejecución de cualquier tipo de obra civil sobre el tejado o azotea, gracias a su instalación muy sencilla por deposición sobre el elemento arquitectónico. Es capaz de soportar y sujetar fijamente a todos los adminículos científicos, de medida y cualquier otro posible elemento con total seguridad. Se trata de un soporte caracterizado por ser extensible, modulable y adaptable a cualquier tejado, azotea, terraza o pared.
Esta estructura es factible de ser ampliada y/o complementada, con otros brazos adaptables a ella, (como si de un mecano se tratara) de tal manera que el instalador puede optar por colocar simplemente en el tejado la estructura portable básica o bien, una vez instalada ésta, complementar dicha estructura básica con otros brazos, de diferentes longitudes para poder poner en funcionamiento otros instrumentos de medida. Por su particular construcción basada en varias patas ajustables a cualquier forma de tejado o azotea, su instalación se realiza de forma muy sencilla y sin necesidad de practicar ningún orificio de sujeción (salvo el caso de fijaciones a paredes y muros) de tal manera que cuando esta estructura es retirada del tejado o azotea, no queda ninguna huella permanente de su anterior colocación. El conjunto es soportado en su totalidad por efecto de la gravedad. Esta particularidad en su instalación, también implica un bajo coste de colocación, pues por su flexibilidad y adaptabilidad, su deposición y sujeción encima de tales elementos arquitectónicos implica emplear muy cortos espacios de tiempo y de mano de obra, sin que todo esto vaya en detrimento de la seguridad civil.
El soporte de la presente invención puede también utilizarse como soporte de antenas transportable para la realización de mediciones temporales de niveles de campos electromagnéticos en diferentes lugares, en entornos urbanos y rústicos, que presenten cualquier tipo de orografía. Y en condiciones similares al caso anterior, se pueden añadir otros tipos de detectores o sustituirlos por las antenas mencionadas, para realizar diversas mediciones temporales en distintos lugares como, por ejemplo, niveles de iluminación eléctrica nocturna, de radiación solar diurna, de rayos ultravioleta, velocidad de vientos, niveles de radiactividad ambienta!, etc.
Descripción de las figuras
A continuación se describen unas figuras que ayudan a comprender mejor la invención y que se relacionan expresamente con una realización de dicha invención y se presentan como ejemplos ilustrativos y no limitativos de ésta.
Figura 1 : Representa una vista en perspectiva del soporte de la presente invención situado sobre un tejado a dos aguas.
Figura 2: Representa una vista en planta del soporte de la presente invención situado sobre un tejado a dos aguas.
Figura 3: Representa una vista en alzado del soporte de la presente invención situado sobre un tejado a dos aguas.
Figura 4: Representa una vista frontal del soporte de la presente invención situado sobre un tejado a dos aguas.
Figura 5: Representa en detalle la base del soporte
Las referencias numéricas que aparecen en la figura corresponden con los siguientes elementos:
1.-Contrapesos contrapeso
2. -Pata
3, -Base
4, -Mástil
5. - Brazos de sujeción
6. - Tubos de extensión
7. -Tapones de roscado Descripción detallada de la invención
Para lograr una mayor comprensión de la invención, a continuación se va a describir, en base a las figuras presentadas, una realización preferente de la presente invención.
En las figuras 1-4 muestran diferentes vistas del soporte que en este caso particular se aplica a un tejado a dos aguas.
La base (3) es un tubo que descansa, en disposición horizontal, sobre la cumbrera del tejado. Su misión es soportar y sujetar con toda seguridad ios diferentes mástiles (4) que puedan ser colocados y que van dispuestos, en este ejemplo, de forma perpendicular y verticalmente a dicha base (3).
A su vez, los mástiles (4) tienen por objeto sujetar y soportar los diferentes brazos (5) que pueden ir encastrados en diferentes alturas y con diferentes orientaciones a lo largo de los mástiles.
Cada brazo (5) tiene como misión sujetar los diversos adminículos científicos de medida, que sean necesarios colocar.
La base (3) queda sujeta al tejado gracias a las patas (2) que se apoyan en cada vertiente del tejado. En un extremo, cada pata (2) se une solidariamente a la base (3) de forma perpendicular a la misma a través de una rótula que permite girar a las patas (2) respecto a la base (3) para que las patas (2) queden perfectamente apoyadas sobre el tejado. Una vez que dichas patas (2) estén perfectamente apoyadas, una abrazadera de bloqueo permite trincar o fijar dicha unión con la base (3) de una forma rígida y segura. En el otro extremo de cada pata (2) va dispuesto un elemento llamado contrapeso (1) que es un grave, o peso, cuya función básica y primordial es sujetar a la pata por
gravedad, contra el tejado. De esta forma, toda la estructura completa queda dispuesta de una manera totalmente fija y estable sobre el tejado, pues los contrapesos (1) impiden que los momentos de vuelco, sobre tal estructura en su conjunto, provocados por agentes externos, tales como el viento, desplacen a dicha estructura.
A su vez, los contrapesos (1) pueden ser desplazados a lo largo de su correspondiente pata (2) y se pueden fijar definitivamente sobre cualquier punto de la misma que se desee.
Una vez fijado el contrapeso (1) sobre su pata (2), el par estático provocado por la propia masa del contrapeso (1) y por su distancia a la base (3) confiere la necesaria estabilidad a la estructura para absorber todos los posibles pares dinámicos desestabilizantes que se pudieran provocar como consecuencia de la acción perniciosa y dañina de ciertos agentes externos, tales como el viento o terremotos.
Una de las ventajas que tiene el desplazamiento del contrapeso (1) sobre la pata (2) es que permite al primero ser anclado definitivamente en una posición cualquiera que no sea dañina o perjudicial para cualquier teja de la vertiente, con el fin de evitar que se supere el nivel máximo de presión sobre la teja. Con vistas a lograr el necesario par anti vuelco sobre la base (3), la masa del contrapeso (1) puede disminuirse a la vez que se puede aumentar su distancia con respecto a dicha base (3) con el fin de mantener el valor necesario de tal momento anti vuelco.
La figura 5 muestra en detalle la base (3) donde se pueden apreciar los tubos de extensión (6), que permiten aumentar su longitud, así como unos tapones de roscado (7) para cerrar sus extremos.
El procedimiento de montaje del soporte sobre el elemento arquitectónico en cuestión (tejado, azotea...) comprende las siguientes etapas:
1°-Se coloca directamente la base o las bases (3), con todas sus patas, apoyando la base o las bases (3), sobre el elemento arquitectónico de que se trate; en esta etapa la base puede opcionalmente llevar incorporados los mástiles (4) y brazos (5),
2°-Se mueven las patas (2) a lo largo de la base para buscar la estabilidad del soporte, y después se giran dichas patas (2) respecto a la base para adaptar las patas a la forma del elemento arquitectónico de que se trate,
3o- En el caso de que los mástiles (4) y brazos (5) no estén incorporados a la base en la primera etapa, se coloca el mástil o los mástiles (4) sobre la base (3) y se fijan con seguridad y posteriormente se colocan los brazos (5) sobre los mástiles (4),
4°-Se mueven los contrapesos (1) a lo largo de las patas (2) hasta encontrar la máxima estabilidad y equilibrio del soporte en su conjunto, 5o- Se fija el soporte al elemento arquitectónico correspondiente una vez que se ha equilibrado y estabilizado dicho soporte.
Una vez que el soporte está fijado al elemento arquitectónico correspondiente, se coloca o instala el adminículo correspondiente sobre los brazos (5) del soporte.
También se puede colocar o instalar el adminículo correspondiente sobre los brazos (5) del soporte antes de colocar éstos sobre el soporte.
La fijación del soporte al elemento arquitectónico se realiza por medio de tornillos, cartelas, soldaduras o cuerdas, o mediante una sustancia adhesiva tipo yeso, cemento, pegamento, etc.

Claims

Reivindicaciones
1.- Soporte para instrumentación en edificios, concretamente en tejados, azoteas, terrazas y paredes de edificios, caracterizado por comprender los siguientes elementos:
- Al menos una base (3) formada por una barra que se apoyan sobre el edificio y estando dicha base o bases rigidizadas por tortillería,
- al menos dos patas (2) unidas por uno de sus extremos a la base (3), siendo estas patas (2) movibles a lo largo de dicha base (3) y estando provista cada pata (2) de al menos un contrapeso (1) para aumentar la estabilidad del soporte, estando situado dicho contrapesos (1) en el extremos libre de la pata (2) y pudiendo desplazarse a lo largo de ella,
- al menos un mástil (4) unido por uno de sus extremos a la base (3),
- unos brazos de sujeción (5) en forma de barras, tubos o astas de longitud variable para fijar y sujetar la instrumentación, estando dichos brazos (5) anclados por un extremo al mástil (4).
2.- Soporte para instrumentación en edificios según reivindicación 1 caracterizado porque cada pata (2) está formada por al menos dos barras dispuestas de forma telescópica, una más ancha conectada por uno de sus extremos a la base y la otra más estrecha situada en el interior de la ancha.
3.- Soporte para instrumentación en edificios según reivindicación 1 caracterizado porque comprende un dispositivo de articulación como elemento de unión de las patas (2) a la base (3), de forma que dichas patas (2) pueden girar en cualquier dirección respecto a !a base (3) siendo dicho dispositivo de articulación una rótula, abrazadera, prisionero o un elemento cilindrico exterior y concéntrico al tubo base rajado longitudinalmente según toda su generatriz.
4.- Soporte para instrumentación en edificios según reivindicación 1 caracterizado porque la base (3), los mástiles (4) y los brazos (5) son extensibles, de forma que se pueden hacer tan largos como se desee.
5. - Soporte para instrumentación en edificios según reivindicación 1 caracterizado porque comprende una abrazadera de bloqueo para fijar ¡a unión de cada pata (2) con la base (3) de una forma rígida y segura.
6. - Soporte para instrumentación en edificios según reivindicación 1 caracterizado porque está fabricado en uno de los siguientes materiales: acero, aluminio, plástico, compostte, material cerámico o aleaciones metálicas.
7 - Procedimiento de montaje del soporte descrito en reivindicaciones anteriores sobre un elemento arquitectónico caracterizado por comprender las siguientes etapas: 1°-Se coloca directamente la base o las bases (3), con todas sus patas, apoyando la base o las bases (3), sobre el elemento arquitectónico de que se trate; en esta etapa la base puede opcionalmente llevar incorporados los mástiles (4) y brazos (5),
2°-Se mueven las patas (2) a lo largo de la base para buscar la estabilidad del soporte, y después se giran dichas patas (2) respecto a la base para adaptar las patas a la forma del elemento arquitectónico de que se trate,
3o- En el caso de que los mástiles (4) y brazos (5) no estén incorporados a la base en la primera etapa, se coloca el mástil o los mástiles (4) sobre la base (3) y se fijan con seguridad y posteriormente se colocan los brazos (5) sobre los mástiles (4).
4°-Se mueven los contrapesos (1 ) a lo largo de las patas (2) hasta encontrar la máxima estabilidad y equilibrio del soporte en su conjunto,
5o- Se fija el soporte al elemento arquitectónico correspondiente una vez que se ha equilibrado y estabilizado dicho soporte.
8. - Procedimiento de montaje según reivindicación 7 caracterizado porque, una vez que el soporte está fijado al elemento arquitectónico correspondiente, se coloca o instala el adminículo pertinente sobre los brazos (5) del soporte.
9. - Procedimiento de montaje según reivindicación 7 caracterizado porque se coloca o instala el adminículo correspondiente sobre los brazos (5) antes de colocar éstos sobre el soporte.
10. - Procedimiento de montaje según reivindicación 7 caracterizado porque la fijación del soporte al elemento arquitectónico se realiza por medio de tornillos, cartelas, soldaduras o cuerdas, o mediante una sustancia adhesiva.
PCT/ES2013/000122 2012-05-21 2013-05-21 Soporte para instrumentación en edificios y procedimiento de montaje del mismo WO2013175035A1 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ESP201200530 2012-05-21
ES201200530A ES2388388B8 (es) 2012-05-21 2012-05-21 Soporte para instrumentación en edificios y procedimiento de montaje del mismo

Publications (2)

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