Libro 2 memoria constructiva

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tutor carlos salazar fraile

libro 2

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memoria constructiva y estructural

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pfc.t2. 2012 etsa adoraci贸n marco vidal

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viviendas y centro de barrio

memoria constructiva y estructural



Viviendas intergeneracionales y centro de barrio.

0-ÍNDICE

1-DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

2-CONSTRUCTIVA

3-ESTRUCTURAL

4-INSTALACIONES

01. MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA Documentación gráfica 02. MEMORIA CONSTRUCTIVA Documentación gráfica 03. MEMORIA ESTRUCTURAL 04. MEMORIA DE INSTALACIONES

05. MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

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02. MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

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Trabajos previos, movimientos y excavación de tierras. Cimentación, saneamiento y estructura. Cubiertas. Cerramientos exteriores. Particiones interiores, acabados y revestimientos. Pavimentos. Falso techo. Cerrajería y carpinterías Instalaciones Documentación gráfica

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““A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto” Aristóteles

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2.1.TRABAJOS PREVIOS, MOVIMIENTOS Y EXCAVACIÓN DE TIERRAS. TRABAJOS PREVIOS. El constructor será el encargado de realizar los trabajos previos de preparación del terreno, replanteamientos, las conexiones de los servicios auxiliares de luz, agua y saneamiento, el cierre de la parcela, casetas, grúas, contenedoes, etc. El constructor se hará cargo de los costes, así como de la tramitación y gestión de las autorizaciones, boletines, certificados o seguros, frente a cada una de las administraciones o empresas. Al mismo tiempo, le corresponde, salvo pacto contrario, los costes de los derechos para obtener las conexiones de los servicios definitivos de luz, agua y teléfono. Se iniciará el proceso de replanteo por parte del constructor, con la supervisión del arquitecto técnico de la obra. Las actuaciones previas serán las siguientes: •

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Limpieza del terreno de la parcela completa.

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Delimitación de las alineaciones y las rasantes de las calles por medio de lienzos y estacas. Los resultados de esta fase previa se plasmarán en plano y obtendrán la autorización municipal. Una copia de este documento autorizado se aportará a la Dirección Técnica antes del inicio de la obra. Deberá incluir necesariamente el trazado de la urbanización en los viales o en sus pendientes. Igualmente se determinarán los enlaces con las infraestructuras urbanas, ya sean municipales o no: agua, luz, saneamiento, telecomunicaciones...

No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales en los bordes de la excavación, debiendo estar separada de esta una distancia no menor que dos veces la profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso concreto, por parte de la dirección técnica.

Replanteo del perímetro del edificio en proyecto, así como las zonas afectadas por excavaciones, mediante lineas de yeso en el terreno.

Se determinarán las cotas de sótanos, los niveles del primer forjado, el cálculo de pendientes y las escaleras de la planta baja.

En las zonas y pasos con riesgo de caida mayor de 2 metros el operario estará protegido con una correa de seguridadanclada a un punto fijo, o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. En nuestro caso emplearemos barandillas cuando sea imprescindible el paso de operarios por el borde de la coronación de los taludes o cortes verticales. Las barandillas estarán ancladas al exterior del vaciado y los operarios circularán sobre un entarimado de madera o superficies equivlentes de reparto.

Se determinarán las posiciones de las gruas, del vallado, de los accesos peatonales y rodados, de los contenedores, de las zonas de carga y descarga de material, de los talleres, de los aseos, de los auxiliares de agua y luz de las casetas de obra, previa aprobación por el Arquitecto Técnico de la obra.

El proceso de replanteo finalizará con la redacción del acta de replanteo y la delineación de un plano de obra, indicando coas y rasantes definitivas, con referencias del estado actual del solar. Será firmado por el constructor y el Arquiteco Técnico. Una copia de este documento se enviará a la promoción y al Arqutiecto Director de Obra. La firma del acta de replanteo se considerará la fecha del inicio de la obra a efecto de tenerla en cuenta en los términos contractuales.

El saneado de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 metros.

Diariamente, antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas en caso necesario. Se comprobará igualmente que no se observen asientos apreciables en las construcciones próximas ni presenten grietas. Se extremarán las precauciones despues de interrupciones de trabajo de más de 1 día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento.

CONDICIONANTES POSTERIORES AL VACIADO MOVIMIENTOS Y EXCAVACIÓN DE TIERRAS. En primer lugar se ralizará un movimiento de tierras hasta la cota de nivel freático para optimizar el rebajado del nivel del agua. Una vez rebajado el nivel freático se procederá a vaciar el terreno hasta la cota más baja de cimentación, que se situará a 2,75m.

CONDICIONANTES PREVIOS AL VACIADO

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Antes de iniciar los trabajos se verificarán los controles y los niveles de vehículos y máquinas, así como su bloqueo de seguridad antes de abandonarlos.

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REBAJE DEL NIVEL FREÁTICO

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

El nivel freático se encentra a una cota aproximada de -3,00 metros. Debido a que en el proyecto tenemos una zona, concretamente la de la piscina por debajo de este nivel, será necesario rebajar el nivel freático durante la ejecucion del vaso estanco que formarán los muros y la losa de comentación.

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso se ajustarán a las prescripciones establecidas en la Documentación Técnica. Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos que sean clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.

El rebaje del nivel freático se realizará mediante el sistema well-point de puntas filtrantes, que consiste en situar a lo largo de una zanja que rodea la zona de excavación un numero de puntas filtrantes de 1 metro de longitud aproximadamente, que se conectarán mediante tuberias verticales de elevación a una tubería principal al nivel del terreno, que a su vez será vaciada por una unidad de bombeo.

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1m.

La unidad de bombeo será una combinación de dos bombas, una que se ocupará de bombear el agua de la tubería colectora y otra que extraerá el aire que entra en el sistema para favorecer el rendimiento. Dicho sistema tiene una altura de succión limitada a 5,5 metros, por lo que con un único nivel de tubos será suficiente para desalojar toda el agua de la excavación.

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en los lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la Documentación Técnica. Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado se recabará de sus compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a Tendidos Aéreos de conducción de energía eléctrica. El solar, estará rodeado de una valla de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor a 1’5m. La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. En instalaciones temporales de energía eléctrica a la llegada de los conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE-IEP: instalaciones de electricidad. Puesta a tierra. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6m. Las rampas para los movimientos de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor del establecido en la documentación técnica. El ancho mínimo de la rampa será de 4’5m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 % respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. Todas las tierras procedentes de la excavación se transportarán a un vertedero autorizado.

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2.2.CIMENTACIÓN, SANEAMIENTO Y ESTRUCTURA CIMENTACIÓN. La cimentación del edificio se realizará mediante losa de cimentación de 100 cm de canto en el bloque central. La zona de la piscina, dispondrá asimismo de muros pantalla de 30 cm de espesor para la creación del vaso estanco, al situarse por debajo del nivel freático. La biblioteca y el edificio multiusos, dado que están separados del bloque principal y su menor tamaño, dispondrán de una cimenación por zapatas. Ambos tipos de cimentación llegarán al estrato resistente, con una profundidad de aproximadamente 2,75 metros. Durante la ejecución de la cimentación se preverán los pasatubos necesarios para el paso de la red de evacuación y resto de instalaciones. Se ejecutará simultáneamente la red de Protección o Red de Toma de Tierra, según se describe en los planos específicos.

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LOSA.

ESTRUCTURA

La losa de hormigón armado se unirá a los muros pantalla perimetrales en la piscina, creando así un vaso totalmente estanco, después de su impermeabilización.

La solución adoptada responde a las distintas necesidades del proyecto.

La calidad del hormigón a utilizar en cimentación no será inferior a HA-30/F/20/III cubriendo las especificaciones indicadas en Proyecto de acuerdo con la instrucción EHE para estructuras de hormigón armado y en masa. La losa dispondrá de una armadura principal en la parte superior para contrarrestar la contrapresión del terreno, y una armadura inferior, debajo de las paredes portantes y pilares, para excluir en lo posible la producción de flechas desiguales. El acero empleado será B-500S.

5-CUMPLIMIENTO NORMATIVA

En primer lugar, en el edificio de viviendas, éstas se diseñan a partir de ciertos criterios. Uno de los factores premisa era que se tratara de viviendas pasantes puesto que tienen más luz, mejor ventilación y por lo tanto aportan un mejor bienestar al usuario. Puesto que hay dos tipologías de viviendas, una menor que la otra, éstas se adaptan con el fín de que en el ancho de la mayor se puedan albergar dos de las menores. Esta condición facilita sobre manera la modulación de la estructura. Estableciendo una luz de 8m con la que se articularan el resto de elementos del proyecto.de este modo, las células habitacionales se pueden combinar de distinto modo en cada una de las plantas, sin que ello afecte a la estructura.

SANEAMIENTO La instalación de saneamiento, evacuación de aguas fecales y pluviales, queda definida por su servicio y capacidad según las especificaciones en planos realizándose con tuberías de PVC, en cuanto a la red vertical, y PVC corrugado con estructura reforzada en su zona de red horizontal hasta la red general de saneamiento. Las intersecciones, cambios de dirección, quiebros a más de 30 grados se resuelven con arquetas prefabricadas de hormigón. Así mismo, se ubicará una arqueta de similares características a pie de bajante, dotando al fondo de todas ellas de la pendiente necesaria para facilitar el recorrido de evacuación. Tal y como se verá en las memorias específicas de instalaciones, la red será separativa. La cota de recogida final se realizará por encima del nivel de la red pública receptora.

Otro factor importante era la serialización o repetición de las distintas tipologías dentro de unas medidas establecidas. Así como la agrupación de las bajantes alrededor de un eje central, hechos que agilizan y abaratan el resultado final. En segundo lugar, la opción estructural elegida, deberá ser capaz de absorber los voladizos de las terrazas y los corredores incluidos en el diseño del proyecto. Se proyectan en lados distintos de la estructura principal para dar un mayor equilibrio a la estructura y compensar de este modo los distintos esfuerzos. Estructuralmente los diferentes edificios que conforman el complejo se proyectan en hormigón armado, debido a sus características resistentes. versatilidad e incluso en algunos elementos por su textura.

La selección del hormigón armado como material principal estructural es consecuencia del análisis de las necesidades estructurales de los distintos edificios. SOLERA En toda la planta baja se realiza una solera de hormigón armado de 20 cm de espesor. Sobre el terreno nivelado y compactado se coloca una sub-base granular, que consta de una gradación de capas de zahorras artificiales de unos 30 cm. de espesor. Se realizarán juntas de dilatación superficiales.

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Se adopta pues, un forjado de tipo bidireccional, con casetones perdidos. El resto de edificios del proyecto adoptarán el mismo tipo de forjado. En cuanto a los soportes, se diseñarán para que se encuentren embebidos dentro del paramento que separa los distintos espacios. Se dispondrán soportes de hormigón armado con un ancho de 25 cm y un largo de 60 cm, apantallados en la dirección de las partidciones y de los voladizos a absorber.

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2.3.CUBIERTAS A excepción de la biblioteca, todas las cubiertas se resuelven mediante el sistema de cubierta plana invertida con protección mediante gravas. En el caso de la biblioteca, al tratarse de una cubierta inclinada sin cámara de aire, optamos por una solución de membranas de estanqueidad sintéticas con apariencia metálica de la casa Renolit A.G. CUBIERTA INVERTIDA CON PROTECCIÓN DE GRAVAS Es la solución adoptada para las cubiertas técnicas, no transitables, practicables sólo para su mantenimiento. El tipo de cubierta es la que se sitúa en la última planta de cada parte construida a excepción de la cubierta sobre la biblioteca. La cubierta invertida estará constituida por los siguientes elementos: 1.- Sobre la losa de hormigón armado se coloca una barrera de vapor a base de emulsión asfáltica de 1,5 kg/m2

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2.- Base soporte hormigón aligerado 3.- Capa de mortero de cemento 1:7 de 2 cm de espesor 4.- Capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2 5.- Impermeabilización bicapa adherida con dos láminas asfálticas de betún elastómero SBS tipo LBM-40FP, de 4 kg/m2 de masa total cada lamina, con armadura constituida por fieltro de poliéster, colocadas a cubrejuntas perpendiculares a las pendientes, con solapes de 10 cm. 6.- Aislamiento térmico a base de placas machiembradas de poliestireno extruido de 5 cm de espesor y 30 kg/m3 de densidad. 7.- Capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 y acabado protector de piezas de hormigón reciclado sobre capa de mortero. La evacuación de aguas pluviales se realiza mediante cazoletas de desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección para desagüe de pluvilales. Se dispondrán asimismo rebosaderos formados por gárgolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua acumulada por obturación de bajantes.

CAPTADORES SOLARES Se preverá en la cubierta la instalación de captadores solares según exige la norma vigente en la ciudad de Valencia, mediante el sistema desarrollado en la memoria de instalaciones.

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CUBIERTA INCLINADA SIN CÁMARA: SISTEMA ALKORDESIGN® El sistema AlkorDesign® combina la estética de los tejados metálicos (cinc, cobre o aluminio) con las ventajas de las membranas de estanqueidad sintéticas AlkorPlan®. Esta solución ofrece numerosas ventajas frente a las tradicionales cubiertas metálicas: reduce el coste de manera significativa; tiene un tiempo de instalación en obra mucho más corto; disminuye los riesgos de condensación por su escasa resistencia al vapor de agua, evitando asimismo los problemas de ventilación; dada la elasticidad y flexibilidad de las membranas reduce los problemas de dilatación y permite adaptarse a todas las formas del soporte; bajo peso (1,8 Kg/m2 para membranas de 1,5mm) y un mantenimiento reducido. El sistema consiste en una barrera de vapor que se coloca sobre el forjado, sobre esta se situa el aislamiento térmico y un geotextil, sobre el que se dispondrán las membranas de estanqueidad. Sobre estas, soldados mediante aire caliente se disponen perfiles extrusiionados de PVC. En la base de la cubierta se dispondrá un canalon para recogida de pluviales de chapa galvanizada plegada, de 1,5 mm de espesor, en piezas que irán solapadas al menos 10 cm y selladas en toda la longitud del solape con masilla selladora de poliuretano. El ancho de los canalones será 300 mm para posible colocación de los sumideros previstos. En los extremos se dispondrá aliviaderos o gárgolas sólo para evitar el riesgo de acumulación de aguas debido a posibles obstrucciones de los agujeros de las bajantes pluviales.

Sobre esta cubierta se dispondrán unos paneles solares de la marca Roth, modelo F1. Se trata de un absorbedor de cobre con recubrimiento altamente selectivo al vacío de 2,37 m2 de superficie, lámina de 4 mm de vidrio de seguridad, marcos de aluminio estabilizados contra la corrosión, anodizado en plata. Para su instalación tanto en vertical como en horizontal.

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2.4.CERRAMIENTOS EXTERIORES EDIFICIO DE VIVIENDAS: fachada exterior de las viviendas La fachada exterior de las viviendas se resuelve con paneles GRC de la casa HOUSING FORMULA, y son trasdosados con un sistema de placas de cartón yeso de la casa comercial Knauf. Los paneles de GRC son paneles sandwich, formados por dos capas exteriores de GRC y una capa intermedia de poliestireno expandido. Tienen un espesor de 10 cm y un peso de 65 kg/m2. En el proyecto se utilizan paneles de 2,60 m de altura con cuatro anchuras diferentes (0,75m, 1m, 1,30 m, 1,60m), con los cuales se da respuesta a las distintas necesidades de la fachada. Estos paneles se fijan a los forjados a través de carriles metálicos tipo halfen o similar, que se incorporan en los paneles sandwich y a través de angulares, son anclados a la estructura. Los materiales empleados para el sellado de juntas pueden ser siliconas o elastómeros a base de poliuretano.

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Las características mecánicas de los paneles estarán comprendidas entre los siguientes valores: Resistencia a la compresión: 50 - 80 MPa Módulo de elasticidad: 10-20 G.Pa Montaje en obra Las conexiones finales al edificio o estructura portante son básicamente las mismas que se utilizan en elementos prefabricados de hormigón armado. El peso reducido de los elementos de GRC permite el empleo de equipos ligeros de izado, pero también impone la atención cuidadosa en las condiciones de viento. El sistema de sujeción de cada panel de GRC a la estructura portante deberá garantizar, una vez colocado éste, su estabilidad y su resistencia a las solicitaciones derivadas del viento y de las variaciones de temperatura (contracciones y dilataciones para un salto térmico de 50 ºC o una humedad relativa diferencial del 65%).

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Será necesario disponer de ciertas tolerancias en el montaje de los paneles, para que los mismos se puedan adaptar a la estructura ejecutada “in situ”. Los límites de las tolerancias admitidas se indican a continuación: Tolerancias: Máximo desplazamiento lateral entre paneles contiguos: 6mm Ancho de junta: 5-25mm Máxima desviación entre del eje de junta cada 3 m: 6mm Diferencia de cotas entre paneles contiguos: 6mm Diferencia de cota de eje de replanteo respecto

Puesto que las deformaciones de la estructura portante debido a la puesta en carga, retracción, deformaciones térmicas o movimientos diferenciales pueden originar en los paneles de GRC estados tensionales importantes, no considerados en su dimensionamiento, si se encuentran rígidamente unidos a la estructura, los sistemas de sujeción permitirán un movimiento lateral y vertical relativo entre la estructura y el panel. Si esto no fuera posible, en el dimensionamiento de los paneles se tendrán en cuenta estas posibles estados tensionales. El sistema de sujeción de los paneles de GRC a la estructura portante deberá tener en cuenta las tolerancias admisibles en la ejecución de la estructura, además de las propias del panel. No se admitirán sistemas de sujeción que fijen el panel de GRC a la estructura portante en tres o más niveles. El sistema de sujeción deberá tener en cuenta la compatibilidad entre los distintos elementos metálicos con respecto al ataque electroquímico causado por el contacto entre metales diferentes. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la corrosión, utilizando normalmente elementos galvanizados. Con anterioridad a la puesta en obra se comprobará las dimensiones de la estructura del edificio, repartiendo adecuadamente las juntas para poder absorber las diferencias de ejecución de la estructura ya ejecutada. El proceso de replanteo comienza situando en planta las juntas de los paneles, y una vez ubicadas poder comprobar que la situación de las placas de anclaje se sitúan según los planos de proyecto. Si se apreciase alguna deficiencia, ésta quedará reflejada como una “no conformidad”, en las hojas de autocontrol.

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EDIFICIO DE VIVIENDAS: elementos de protección en las terrazas.

EDIFICIOS PÚBLICOS

Como sistema para ofrecer privacidad en las terrazas de las fachadas norte y sur, y protección solar en el caso de esta última, se disponen listones de madera de forjado a forjado, jugando con las distintas tonalidades de la madera y con la disposición de estas para dotar de ritmo y dinamismo a la fachada. Buscan establecer una relación con el gran jardín de la parte trasera de la parcela, que es compartido con la ciudad.

El empleo de una misma materialidad identifica edificios con un mismo carácter. Por ello, en este caso, se asocia la madera a los edificios de uso público: Área especializada de atención a personas mayores, área ludico - cultura, biblioteca, área comercial y área de gestión.

EDIFICIO DE VIVIENDAS: testeros Para los testeros y los frentes de forjado del edificio de viviendas se recurre a la cerámica como revestimiento. Se trata de un material autóctono que ofrece una amplia gama cromática. Recupera la idea de las casas del cabañal con sus azulejos formando mosaicos de colores, a la vez que intenta integrarse con las tonalidades de los edificios que lo rodean. Emplearemos un sistema de montaje sobre rastereles metálicos de aluminio, especialmente indicado para entornos marinos. La fijación será oculta, con perfilería de cuelgue.

Se utiliza un sistema de fachada ventilada de paneles de madera tratada, un recurso muy utilizado tanto por estética como por su utilidad. Para el buen comportamiento de este tipo de paneles es muy importante que las diferencias de humedad y temperatura entre ambas caras del panel sean mínimas. Por este motivo se emplean en fachadas ventiladas, que ofrecen las siguientes características: • • • • • • • •

Nos proporciona una estanqueidad a la lluvia y evita que el agua penetre en la cámara de aire. Proporciona buena difusión del vapor de agua del interior del edificio hacia el exterior. Genera una constante ventilación de aire y evita que haya estancamiento de humedad y que se humedezca el aislamiento. Reduce movimientos de estructura del edificio, pues al ventilar la fachada, se reducen las variaciones de temperatura. Reduce al mínimo los puentes térmicos. Se consigue un ahorro energético del 5 al 10%, por absorber menos calor en verano y dispersar menos calor en invierno. Fácil montaje, desmontaje. Mejora el aislamiento acústico.

Entre paneles incorporaremos una junta de dilatación de entre 6 y 8 mm que permita a los paneles la libertad necesaria de movimientos por dilatación y contracción causada por los cambios de temperatura y humedad. Para la fijación de los paneles se pueden usar distintos materiales de rastreles, en nuestro caso recurriremos a rastreles metálicos de aluminio, especialmente indicado para entornos marinos. La fijación la realizaremos oculta, con perfilería de cuelgue. Para su limpieza se deben emplear paños y esponjas blandas que no dañen ni rayen la madera, evitando los detergentes abrasivos.

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2.5.PARTICIONES INTERIORES, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR Para la compartimentación se ha optado por tabiques de construcción en seco, formado por placas de cartón/yeso de la casa comercial KNAUF. Se trata de unas placas de 2.5 x 1.2 m. de cartón yeso, anclada mecánicamente a unas guías de acero galvanizado. La colocación de estas placas es rápida, fácil y permite formas curvas y rectas. La distancia entre montantes es de 60 cm. Los canales superiores irán anclados directamente al forjado de hormigón colocando una banda de caucho de e= 5 mm. Con la finalidad de generar una junta elástica. El canal inferior se ajustará al suelo mediante tacos de expansión. Encontramos dos tipos de tabiques interiores: el tabique simple de 10 cm de espesor, modelo w 111 y el tabique técnico w 116, formado por una doble estructura de perfiles albergando en su interior las bajantes.

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En las zonas húmedas se utilizarán placas de KNAUF hidrófugas que son resistentes al agua. En las zonas de contacto directo con el agua, el acabado será de gres colocado mediante mortero cola, garantizando la total eficiencia. En los tabiques en los que se tenga que sujetar los sanitarios, se llevan los anclajes a los montantes y se refuerza el interior incorporando diversos materiales, como madera DM, chapa metálica. La utilización de una u otra solución debe responder siempre al cálculo de cargas realizado por personal cualificado. Descripción de sus elementos: •

• • • • • • • •

Perfiles de acero galvanizado: como base para el posterior montaje de las placas de cartón yeso. Con los perfiles se crea un esqueleto metálico que permite clavar mecánicamente las placas. Canal de 48, 70 ó 90 mm. Sólidamente fijados al suelo y al techo. Montante verticales de 48, 70 ó 90 mm. Introducidos en el canal inferior y superior con separación de 400 ó 600 mm. Según necesidad. Montantes de arranque y final fijos a la estructura de encuentro. Demás montantes intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior Placas de cartón/yeso: como revestimiento del esqueleto de acero. Venda especial: Tiras de papel especial que unen las juntas entre placas Knauf así como pasta de agarre y pasta de juntas. Tornillería TN: Una serie de tornillos para clavar tanto los perfiles como las placas Knauf. Para el sistema w 116 se utilizarán cartelas de placas de yeso de 30 cm de altura y una separación entre estas de 60 c, que serviran para ariostrar los perfiles entre sí.

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CERRAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA

REVESITMIENTOS Y ACABADOS

Según el criterio de la normativa de protección contra incendios, el cerramiento de la caja de escalera no tendrá una resistencia al fuego inferior de 120 minutos.

Sobre el trasdos de pladur se revestirá con un revestimiento continuo de la casa comercial Coloris. Se trata de un micromortero hidráulico de altas prestaciones, basado en cementos cálcicos y arenas impalpables (finas) de mármol además de otros aditivos que, en mezcla con los anteriores, lo dotan de magníficas propiedades físico-químicas a la par de estéticas.

Se elige un vidrio de la casa HISPAGLASS SYSTEM con RF120. Vidrio de alta transparencia, sin color, que permite tener todas las características impuestas por normativas. Aislante y protección contra el calor radiante, con comportamiento de integridad. Clases de Resistencia al fuego EI /RF 120. Capas intumescentes que reaccionan con el fuego formando un escudo aislante opaco. Totalmente transparente antes de la exposición al fuego y hasta una temperatura cercana 120º C, ofreciendo una completa flexibilidad de diseño y proyecto funcional. CARACTERÍSTICAS aplicación espesor peso dimensiones máximas transmisión lumínica resistencia al impacto aislamiento acústico

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interiores 40. 47. 54 mm 79. 110. 117 kg/m2 1.200 x 2.300 mm (varios a petición) 79 % - 84 % 900 jul. 44. 47 dB

REVESTIMIENTO VIVIENDAS Se utilizará una pasta de la casa comercial Knauf. El acabado se adaptará a la superficie dependiendo del habitaculo a revestir.

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2.6.PAVIMENTOS. PAVIMENTOS INTERIORES El suelo es uno de los componentes fundamentales de la decoración del hogar. La variedad con la que se pueden vestir las viviendas es muy amplia, donde cada material crea un ambiente distinto en la casa . Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece la cerámica, y dada la cercanía al barrio del Cabañal y a su larga relación histórica con la cerámica, recurrimos a resolver la pavimentación de los espacios interiores del proyecto mediante distintas soluciones de pavimentos cerámicos, adaptados en cada caso a las necesidades de los distintos espacios. La cerámica es una de las opciones más habituales en la pavimentación de viviendas, ya que por su resistencia y durabilidad requieren un cuidado mínimo y son fáciles de instalar, asimismo, suelen ofrecer muy buena resistencia al rayado y a los productos químicos, de modo que se facilita su limpieza. Por último, permiten una gran variedad de acabados, llegando incluso a mimetizar otros materiales como puede ser la madera, lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada ambiente de nuestro proyecto.

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Recurriremos a la casa comercial Roca, que ofrece múltiples acabados y soluciones constructivas para los distintos edificios, y para los distintos ambientes que podemos encontrar dentro de ellos. VENTAJAS DE SU APLICACIÓN

- Material Resistente y durable - Múltiples acabados y adaptable a distintos ambientes - Pavimento económico

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Centro de barrio En el caso de la gran zona verde del centro de barrio, la idea es que una gran alfombra verde cubra todo el espacio, de modo que para crear los distintos recorridos a través de ella recurrimos al sistema “CheckerBlock” de Escofet. Se trata de un sistema de pavimento de hormigón armado vibro-moldeado. Actúa como base para crear una alfombra semi-vegetal adaptable a relieves ondulados. Su sección permite un óptimo desarrollo y crecimiento del césped que se apropia de los espacios vacíos entre los adoquines. La geometría de cada pieza es cuadrada y se construye como una malla que contiene 16 adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que se ocultan debajo de la vegetación. Este pavimento es adecuado tanto para realizar pasos peatonales en medio de una extensión vegetal, como para introducir el manto de cesped en una situación más urbana y compatible con el tránsito ocasional de vehículos. VENTAJAS DE SU APLICACIÓN

PAVIMENTOS EXTERIORES - Sistemas acordes con la materialidad del conjunto - Protección y paso de cableado e instalaciones - Acabado moderno y adaptable a zonas distintas - Fácil ejecución y reparación

Viviendas Los pavimentos de las terrazas se resuelven mediante una tarima de madera maciza de pie, de la empresa “Maderas Cástrela Valencia”, se colocará en corredores de accesos a las viviendas y en las terrazas de las mismas. Se colocan a través de un sistema de rastreles de pino tratados cada 40cm y grapas metálicas reforzadas, quedando las mismas ocultas. Este pavimento presenta gran resistencia a la intemperie, y se protegerá contra la radiación solar con aceite de teka. m, sobre la impermeabilización y asilamiento térmico.

VENTAJAS DE SU APLICACIÓN - Material ecológico y biodegradable - Sistema que combina tradición e innovación - Dota de un ambiente cálido y acogedor - Tratamientos que garantizan máxima durabilidad

Plaza El suelo de la plaza frontal será su mayor parte un pavimento discontinuo de hormigón coloreado, ya que nos permite jugar con el despiece, las texturas y las distintas tonalidades, pudiendo ontener así una modulación perfectamnte adaptada a nuestro proyecto. Estos pavimentos tendrán pequeñas variaciones en cuanto a textura y tonalidad, obteniendo así un espacio dinámico. Para la realización del pavimento dispondremos una subbase granular compactada de 15cm de espesor, sobre la que irá un lecho de arena de 5cm. Sobre esta capa tendremos el pavimento discontinuo de hormigón coloreado, con distintos raspados y coloraciones.

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2.7.FALSO TECHO EN VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES Falsos techos continuos de placas de cartón yeso de la casa Knauf. Se dispondrán en las viviendas, en las zonas comunes, en locales comerciales, en la biblioteca y en el centro de barrio en versión hidrófuga. Se colocan los perfiles perimetrales, sobre los cuales se apoyan los perfiles longitudinales y secuelgan con varillas roscadas fijadas al forjado superior. Finalmente se colocan las placas de cartón yeso atornilladas a los perfiles. La separación al forjado varía en función de las necesidades.

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EN LAS TERRAZAS En los pasillos de acceso y en las terrazas de las viviendas, se dispondrá un falso techo metálico para exteriores de la casa Hunter Douglas. Se trata del sistema Luxalon, que consiste en paneles lineales clipados a un sistema de suspensión que permite desmontar los paneles individualmente. Consta de paneles lineales metálicos con cantos redondeados. Presenta una entrecalle abierta entre los perfiles, que puede cerrarse a través de perfiles intermedios enrasados. Los paneles se disponen de 84 mm x 16 mm, realizados en aluminio prelacado al horno de 16 mm de espesor, pudiéndose adherir un velo acústico. Son muy ligeros, y con diversidad de acabados.

VENTAJAS DE SU APLICACIÓN

- Gran durabilidad - Sistemas desmontables de fácil mantenimiento - Rápida instalación - Protección y paso de cableado e instalaciones - Fácil de limpiar

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2.8.CERRAJERÍA Y CARPINTERIAS BARANDILLAS Se pretende un acabado muy ligero. Se compondrán de montantes verticales de acero inoxidable dispuestos a una distancia no inferior a 2 metros, soldados en su parte superior inferior a perfiles horizontales de acero. Estos perfiles irán soldados a unos montantes de acero de 80 x 10 milímetros que se fijan al forjado. Las barandillas, aunque de una sección importante en la pletina de hasta 80 mm, se presentarán al exterior siempre por su canto de 10 mm minimizando su presencia. Los pasamanos intermedios de la barandilla se dispondrán en horizontal y se ejecutarán mediante pletina de 50 x 5 mm. El pasamanos será de acero natural, formado por pletina maciza fina de acero de 80x10mm. Todas las barandillas se dotarán de pasamanos intermedio adaptado.

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CARPINTERIAS EXTERIORES Las carpinterias utilizadas en todo el proyecto serán de aluminio extruido, con rotura de puente térmico. Emplearemos sistemas de la casa K-Line. Emplearemos grandes ventanales, fijos y correderos que nos permitan obtener gran iluminación, ventilación y refrigeración. Todo ello tamizado por los perfiles verticales de madera de la fachada exterior y por la sombra arrojada por los grandes voladizos de los pasillos y terrazas.

Descripción Técnica · Perfiles con rotura de puente térmico de 24 mm ensamblados a corte recto y atornillados. · Estanqueidad entre marco y hojas aseguradas por 2 juntas de cepillo/fin-seal situadas en el perímetro de las hojas, reforzada en los ángulos inferiores entre raíles. · Marco con tapajuntas opcional de 40 ó 85 mm. · Carriles de deslizamiento clipados (anodización reforzada). Rodamientos con deslizamiento de agujas. · Drenaje de la pieza de apoyo por orificios alargados. · Babero de apoyo inferior (rechazando el agua) clipado después de la instalación de la carpintería. · Vidrio 24 mm: hojas, drenajes, fijaciones y juntas conformes al DTU 39.

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4-INSTALACIONES

5-CUMPLIMIENTO NORMATIVA


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2.9.INSTALACIONES FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS Se realizará la acometida desde la red general con tubo de polietileno, llave de compuerta manual en arqueta de 40 por 40 cm con tapa de fundición; se preverá un contador en el espacio de instalaciones. La instalación de fontanería se realizará con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua, y tuberías de PVC serie C para las redes de desagüe. Las tuberías de agua caliente irán calorifugadas mediante coquillas de espuma elastomérica. Esta instalación, junto a la de agua fría, se detallará con minuciosidad en su memoria correspondiente. En los aseos se dispondrán lavabos de porcelana. Los inodoros serán también de porcelana. Las dimensiones de los servicios serán aptas para minusválidos en las viviendas para mayores y el los aseos destinados para dicho uso específico, se colocarán barras asideras cromadas. La grifería será de acero inoxidable tipo monomando en los aseos, mientras que en la cocina de la cafetería se colocarán grifos accionados por pedal. PFC SEPTIEMBRE 2012 Alumno: Adoración Marco Vidal

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4-INSTALACIONES

5-CUMPLIMIENTO NORMATIVA

RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

mente para cumplir con la norma NBE-CA-88.

La red horizontal es la que recoge el agua de las diferentes bajantes, tanto de residuales como de pluviales, y la conduce hasta las acometidas de la red. En proyecto se ha considerado un sistema separativo de aguas fecales y pluviales.

Las características de las zanjas enterradas por las que discurran tuberías se ajustarán a las condiciones de zanja estrecha y apoyo tipo A de la norma UNE 53331 con las siguientes dimensiones:

Las canalizaciones de esta red se realizarán con tuberías de P.V.C. de distintos diámetros y discurrirán con una pendiente del 1,5%. Para la red de pluviales se realizará una acometida a la red de alcantarillado municipal, a través de la solera, por debajo del edificio proyectado.

- Ancho de la zanja = 2 veces el diámetro nominal del tubo - Altura de la cama = 10 cm medidos desde la generatriz inferior del tubo - Altura de relleno seleccionado = 30 cm sobre la generatriz superior del tubo - Altura de relleno normal = desde 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo hasta la cota de rasante de la zanja.

En las cubiertas-terrazas se dispondrá una canaleta corridas para evacuación de aguas pluviales en el caso de la biblioteca, y desagües puntuales en las cubiertas planas del resto de los edificios. Se establece un sistema razonado de registros de acuerdo con la longitud de los recorridos de la red y de los cambios de dirección y de nivel, que garantice la adecuada evacuación de las aguas. Las conducciones serán de PVC de saneamiento, clase C, con unión encolada para diámetros inferiores a 200 mm y elástica para diámetros superiores a 250 mm, según norma UNE 53114, enterrados en zanja con el criterio establecido en la norma UNE 53331. Para poder ejecutar la red horizontal propuesta con tubería enterrada bajo las soleras, es preciso que se prevea el trazado de dicha conducción antes de realizar los trabajos de levantamiento de estructura. Se dejarán previstas las arquetas a pie de bajante necesarias, y un tubo para la posterior conexión de tuberías cuando la estructura del edificio ya esté ejecutada. Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual. El sifón conectará con la tubería de descarga. Siempre que la conducción deba atravesar un forjado o un murete, se dispondrá un pasamuros evitando que la tubería entre en contacto directo con elementos de albañilería o estructura. El pasamuros se realizará con dos medias cañas de tubería de PVC de un diámetro interior mayor que el diámetro nominal del tubo. Se rellenará completamente el espacio existente entre el pasatubos y la tubería con material ignífugo que impida la ventilación de un posible fuego que se pueda producir en el edificio. Cuando los colectores y bajantes discurran por espacios públicos irán aisladas acústica-

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La zanja se construirá sobre solera de hormigón de limpieza. Los materiales a emplear para el relleno de la zanja son: arena de río de 0 a 5 mm desde la solera de la zanja hasta la generatriz superior del tubo; relleno seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz del tubo; y relleno con material propio de la excavación desde 30 cm por encima de la generatriz del tubo hasta la cota de rasante. La conexión a la red de alcantarillado se realizará mediante una arqueta en la que se verterán las aguas del edificio. Con relación a la cota de acometida a la red de alcantarillado urbano preexistente para aguas fecales, la cota superior de esta respecto a la instalación de saneamiento que se proyecta impide evacuar a la red urbana todas las aguas del edificio por gravedad, por lo que se colocará un grupo de bombeo que las impulse hasta la acometida. Las características de las aguas a evacuar las hacen aptas para ser enviadas a colector público sin depuración previa. En la red de pequeña evacuación se han seguido los siguientes criterios de diseño: -Los desagües de lavabos y duchas llevan a bote sifónico -La distancia de botes sifónicos a la bajante no es superior a 1 m -Las derivaciones que acometen a bote sifónico no superan los 2,50 m con una pendiente del 2% al 3% -En los fregaderos y lavaderos, dotados de sifón individual, la distancia máxima a la bajante es de 2,00 m -La distancia del desagüe de inodoros a bajante es menor o igual que 1,00 m -El desagüe de los aparatos de bombeo se realiza mediante sifón individual -El desagüe de los aparatos de bombeo se realiza mediante sifón individual -En los aparatos dotados de sifón individual, el sifón más alejado dista de la bajante como máximo 2 m

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-Se ha evitado el enfrentamiento de dos desagües en una tubería común - Los lavabos, bidé, bañeras y fregadero están dotados de rebosadero

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5-CUMPLIMIENTO NORMATIVA

En la red de bajantes se han seguido los siguientes criterios de diseño: - Las bajantes de residuales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y con diámetro constante en toda su longitud En la red de colectores se han seguido los siguientes criterios de diseño: -Los colectores discurren enterrados en solera con una pendiente mínima de 1,5% -El encuentro entre bajantes y colectores enterrados se realiza siempre en arqueta registrable pie de bajante

distancia mínima de 4 cm, la distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría discurrirá por debajo de las mismas. Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la tubería, ésta se protegerá adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes. Se ha previsto la colocación de purgadores en el extremo superior de los montantes de la instalación En cuanto a las distancias entre soportes de tuberías se ajustarán a lo indicado en las prescripciones del fabricante para materiales plásticos.

INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

En la redacción del proyecto de la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D.842/2002 y sus instrucciones técnicas complementarias - Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en baja tensión - La potencia activa total del edificio se ha obtenido a partir de los usos eléctricos previstos en la edificación.

Presiones mínimas: 100 Kpa para grifos comunes y 150 Kpa para fluxores y calentadores.

Cuartos de baño y aseos

Presión máxima: No se ha de sobrepasar los 500 Kpa.

Se deberán cumplir las limitaciones establecidas en la ITC-27 con respecto a la colocación de puntos de utilización en los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3 El interruptor de alumbrado se ha situado fuera de los volúmenes V0, V1, V2 y V3 Se seguirá la instrucción ITC27 epígrafe 2.2. estableciendo una conexión equipotencial en cuartos de baño y aseo con ducha, según las prescripciones de la citada instrucción.

La instalación se ejecuta en tubería de cobre con uniones mediante soldadura fuerte. Las llaves de corte generales de agua serán del tipo de esfera. La distribución a los diferentes locales húmedos del edificio se realiza de modo ramificado y de manera que pueda independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. Además, en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de cierre accesible. La distribución interior es superior, oculta tras falso techo acometiendo a los aparatos sanitarios y equipos mediante rozas verticales ejecutadas en paramentos de espesor mínimo tabicón Las tuberías empotradas dispondrán de vainas para permitir su dilatación. En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que: se sitúen por debajo de tuberías que contengan agua caliente, manteniendo una

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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Este apartado se desarrolla exhaustivamente en la parte referente a la memoria de luminotecnia, donde se citarán también el tipo de luminarias a utilizar y la separación de ambientes que se logra con ellas.

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2.10.DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

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Albardilla metálica inoxidable de remate y protección. Fijación mecánica con sellado impermeabilizante. Junta elástica perimetral. Hormigón celular para formación de pendientes del 2%. Lámina impermeable bituminosa. Aislamiento térmico: placas de poliestireno extruido. Capa separadora: fieltro geotextil filtrante. Capa de protección: grava Ø20/40mm. Forjado reticular de canto 40cm (8 + 32). Bloques perdidos. Intereje 80cm. 10- Luxalon®. Perfil de remate de aluminio de 0,8mm de espesor. 11- Luxalon®. Sistema de suspensión regulable de aluminio juntas abiertas. 12- Luxalon®. Paneles de aluminio lacado clipados al soporte. 13- Fijación metálica anclada a los forjados. 14- Perfil cuadrado de madera tratada.

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Hormigón celular para formación de pendientes del 2%. Lámina impermeable bituminosa. Aislamiento térmico: placas de poliestireno extruido. Capa separadora: fieltro geotextil filtrante. Capa de protección: grava Ø20/40mm. Forjado reticular de canto 40cm (8 + 32). Bloques perdidos. Intereje 80cm. Rotura de puente térmico Ventana abatible Technal Saphir FXi con doble acristalamiento y cámara de aire. Estor enrollable de Screen. Protección solar y privacidad. Apertura 1%. Falso Techo suspendido de placas de yeso laminado + aislamiento.

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Angular en L de acero inoxidable fijado mecรกnicamente al forjado. Montantes de acero inoxidable soldados a los perfiles en L. Perfiles redondos de acero inoxidable. Canaleta lineal de drenaje de polietileno reciclado. Pavimento de tablas de madera para exteriores. Rastrel de pino. Lรกmina bituminosa protegida. Poliestireno extruido de alta densidad. Hormigรณn celular para formaciรณn de pendientes del 2%. Forjado reticular de canto 40cm (8 + 32). Bloques perdidos. Intereje 80cm.

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Imprimación con pintura plástica para exteriores. Panel tipo sandwich GRC, 10cm. Cámara de aire, paso de instalaciones. Aislamiento térmico y absorbente acústico. Trasdós de doble placa de cartón-yeso atornillada con terminación de pintura sintética. 6- Pieza de anclaje del CRG al angulares . 7- Angular en L de acero inoxidable fijado mecánicamente al forjado.

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1- Sub-base compactada. 2- Lámina gofrada, polietileno. 3- Lamina impermeabilizante. 4- Solera de hormigón armado HA-30, 20cm. 5- Mortero de agarre. 6- Pavimento cerámico 25cm de espesor. 7- Base de arena 5cm. 8- Pavimento de jardín semi-verde CheckerBlock de Escofet. 9- Tierra vegetal fértil.

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Losa de cimentaci贸n de 100cm de canto. HA-30. Pies de pato. Refuerzo antipunzonamiento. Armaduras de espera de los pilares. Hormig贸n de limpieza. 10cm de espesor. Separadores Proyecci贸n de los pilares.

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Losa de cimentaci贸n de 100cm de canto. HA-30. Pies de pato. Hormig贸n de limpieza. 10cm de espesor. Separadores Armadura de refuerzo en borde de losa.

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1- Base para la albardilla fijada mecánicamente. 2- Albardilla metálica de acero inoxidable. 3- Fachada ventilada de paneles de madera. (juntas de dilatación de 6mm entre paneles) 4- Fijación oculta con perfilería de cuelgue. 5- Rastreles de aluminio para entorno marino fijados mediante placas de anclaje al forjado (tacos de acero inoxidable) y al muro de ladrillo (tacos quimicos). 6- Aislamiento de poliuretano proyectado. 7- Junta de hormigonado. 8- Canalón continuo de desagüe inoxidable. 9- Barrera de vapor AlkorPlus. 10- Aislamiento térmico. 11- Geotextil de separación AlkorPlus. 12- Membrana de estanqueidad AlkorPlan. 13- Perfil AlkorDesign extrusionado de PVC soldado mediante aire caliente a la membrana de estanqueidad. 14- Forjado reticular inclinado de canto 40cm (8 + 32). Bloques perdidos. Intereje 80cm. 15- Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado hidrófugas de 15mm de espesor, con anclaje perimetral y tratamiento de juntas. Se proyectará espuma de poliuretano sobre el forjado antes de su colocación.

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Fabrica de ladrillo de 12 pie. Enlucido de yeso Pieza especial de borde inferior. CarpinterĂ­a Technal de hojas correderas de aluminio. Doble acristalamiento con cĂĄmara de aire.

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Pavimento de tablas de madera para exteriores. Rastreles de madera. Greca chapada autoportante. Perfil tubular Perfil IPE 200. R贸tula articulada de apoyo a la pasarela. Pletina de acero empotrada en el forjado.

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1- Perfil AlkorDesign extrusionado de PVC soldado mediante aire caliente a la membrana de estanqueidad. 2- Membrana de estanqueidad AlkorPlan. 3- Geotextil de separación AlkorPlus. 4- Aislamiento térmico. 5- Barrera de vapor AlkorPlus. 6- Junta de sellado de PVC líquido AlkorPlan. 7- Fijación mecánica perimetral. 8- Albardilla metálica. 9- Perfil colaminado AlkorPlan. 10- Tabique knauf para particiones interiores, con doble perfileria metalica de 48mm, arriostrada de forjado a forjado, sobre banda de neopreno, con montantes metálicos cada 60cm y doble placa de cartón yeso para permitir el paso de instalaciones.

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