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t~ Figura 17.16. Cirwlacion del agua de Iluvia en una cubierta inclinada.

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Se deben atender dos aspectos: - Pcndiente: debe ser tal que el agua fluya hacia abajo, y no pueda filtrarse entre Ias piezas utilizadas en sentido contrario. - Obsraculos: hay que evitar los obstaculos (hojarascas, piedras, tierra ...) que impiden la correcta evacuaci6n del agua, y que provocan la filtraci6n en sentido ascendente.

Elementos principales

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Al estar esta cubier1a conformada pOl' superficies inclinadas, se configuran diferentes play aristas. que se deben denominar individualmente (Fig. J7.17). Cabe destacar:

- Faldon: cada uno de los pIanos 0 vertientes que configuran una cubieI1a inclinada. -Alero: prolongaci6n de un fald6n, yolando sobre el plano de fachada. - Cumbrera 0 caballete: arista horizontal 0 superior de JQJ:l1bier.la,configurada par el encuentro de dos faldones inclinados de vertientes opuestas.

Figura 17.17. Elementos de Llna cubierta inclinada: J) faldones;

2) aleras;

3) cumbreras,' 4)~ tesas; lima hava. ~ .-5) ...---...:.. .

1.

-lim.as· aristas oblicuas configuradas par la interseccion lateral de Jos faldones. De estos elementos interesa diferenciar claramente los dos tipos de limas a los que ya se ha hecho referencia anteriormente: - Lima tesa: el angulo exterior formado par los dos faldones que se unen es superior a 1800• Separa el agua. - Lima hoya: el angulo exterior formado por los dos faldones que se un en es inferior a 1800• Recoge e] agua.

Ciasificacion segun sus vertientes Segun ladisposici6n inc1inadas:

y numero de vertientes, se observan los siguientes tipos de cubiertas

-A una agua 0 simple: compuesta por un solo faldon, con una sola vertiente hacia un lado. GoM -A dos aguas 0 doble: farmada por dos faldones Olientados en sentidos opuestos (Fig.

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17.l8).~acio triangular de la fachada delimitado por e] angu]o formado par dos faldones se denomina~LLos bordes de] angulo que sobresalen y delimitan el hastia] se denominan viseras. - A cuatro aguas 0 multiple: formada par 4 fa]dones, orientados en sentidos perpendicu]ares. Hay dos variantes principa]es: ]as multiples confaldones, que son ]as comunes y tienen cumbrera, y ]as multiples de pabe1l6n, que no tienen cumbrera (forma de piramide).

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Figura 17.18. Cubierta a c/o.\'aguas 0 doble: 1) cU/7!brera 0 cabal/ere;

2) alero; 3) visera; .1J!Jpsri,[l.

Los diferentes tipos de cubiertas que se acaban de descri bir se muestran en la figura 17.19. De la combinacion 0 variacion de estas cubiertas, se pueden obtener otras disposiciones, como son la de tres aguas, seis aguas ... , en funcion de la distribucion en p]anta de] edir. t-"'-f

fieio. f..!/iI{- -~ } Tambien cabe destacar las cubiertas de faldones quebramadifs~--yde manscfrda, en las que _~ ]os faldones, a su vez, se encuentran rotos con dos pendientes diferentes. ~

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Sistemas constructivos utilizados Al b.'atar la estructura de ]os tejados y las cubiertas inc1inadas, se pueden encontrar situaeiones muy diferentes atendiendo a ]as exigencias de la propia edificaci6n. En general, se distinguen dos sistemas constructivos diferenciados:

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Figura ]7.]9. Variantes de cubiertas segunlas vertientes que lasforman: a) de un agua a simple; b) de dos aguas 0 doble; c) nniltiple confaldones; d) multiple de pabellon.

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c)

- Estructuras que forman un conjunto con la propia cubierta, permitiendo el aprovechamiento del espacio vacfo que hay debajo de elIas. - Estructuras formadas por el techo horizontal y diversos tabiques de borde inclinado, sobre los que se asienta la cubierta. En este caso solo se aprovecha el espacio que hay debajo de elIas para el paso de aife, 0 bien como espacios para alojar instalaciones. Se tratanin a continuacion mas detenidamente.

Estructuras que forman un conjunto con la propia cubierta Se trata de una dispQsicioD habitual para cubiertas. ya sea con bai>tante 0 mucha pendiente (como las de pizana de aHa montana) como can poca pendiente (viviendas, naves industriales y similares). E! sistema mas sencillo es aquel en que el material de la cubierta es 10 unico que separa el espacio interior del exterior, apoyandose los diferentes materiales utilizados (placas de fibrocemento, poliester 0 metalicas) sobre cerchas y jcicenas. Tambien puede resolverse mediantefOljados inclinados, los cuales ya se trataron en el capitulo anterior, si bien en algunos casos suele reemplazarse la bovedilla por un tabicado 0 solera de machihembrados ceramicos, sobre la cual descansan las tejas. Dado que este sistema de forjados inc1inados ya se ha visto, se centrara la atencion en el sistema resuelto con cerchas 0 cuchillos (todos los cuchillos de forma triangular reciben el nombre de cercha).

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a) Correas y cabios EI caso mas simple de estructura que puede presentarse en una cubierta ados aguas, es un entramado compuesto unicamente de estos dos tipos de elementos, las cOITeasy los cabios (Fig. 17.2Q).

Figura 17.20. Soiucion sencilla de la estructura de una cubierta ados aguas.

Las correas dividen el espacio de la cubierta paralelamente al alero. Los cabios dividen el espacio de cada vertiente transversalmente. Este sistema se utiliza en cubiertas de poca dimensi6n. Los cabios se colocan separados entre sf de 70 a 80 em. Segun se puede comprobar en la citada figura 17.20, las posiciones de los cabios a ambas vertientes de la cubierta son independientes unas 'de otras. Ni las correas de alero ni las de caballete 0 cumbrera atraviesan la pared median era que sirve de muro cortafuegos, 0 sea, la pared destinada a desviar el fuego en caso de incendiarse la chimenea. Las correas de alero quedan interrumpidas, mientras que las dos partes en que se divide la cumbrera se apoyan sobre un soporte de acero que atraviesa el muro. b) Cuchillos Cuando las luces de las paredes maestras exceden a los lfmites maxim os del material, las cubiertas se arman, subdividiendolas en tramos por medio de cuchillos. Estos estan constituidos por un conjunto de piezas articuladas de manera que forman un sistema indefonnable, transmitiendo toda la carga que reciben a los apoyos. Estos elementos estructurales se construyen de madera, acero laminado y hormig6n armado, pudiendo adoptar divers as formas: - CuchiIlos de madera: el cuchillo de madera mas sencillo recibe el nombre de parhilera (Fig. 17.21), Yesta formado por dos pares y un tirante. Observar ahora la figura 17.22. Los pares reciben la carga transmitida par el entramado de correas y cabios. Si el tirante tiende a pandear se afiade al cuchillo una pieza vertical, denominada pendo16n, que sostiene el tirante por su punto medio mediante un estribo metalico, llamado cuchillero.



Figura 17.21. Ei cuchillo de madera mas sencillo recibe ei Hombre de parhilera.

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Figura 17.22. Cuchillo cLu.I'icode madera con pendoZon, dosjuego.l'de tornapunta.l' y tirantillos.

Cuando la luz resulta excesiva para los pares, se incorporan al cuchillo dos piezas apoyadas en la parte infelior del pendol6n, que evitan que dichos pares puedan flexionarse; reciben el nombre de tornapuntas. Si interesa reducir aun mas la luz de los tramos en que los tornapuntas subdividen la de los pares, se introducen en el cuchillo otro par de tornapuntas apoyados en el tirante, al propio tiempo que unos hierros de suspensi6n a, aplicados precisamente en 108 puntas en que el tirante recibe la presion de los nuevas tornapuntas. - Cuchillos de acero laminado: se utilizan en obras can luces importantes, y se componen de un entramado triangular. Son mas ligeros que los de madera yen grandes luces resultan mas economicos. Pueden destacarse das tipas: Los cuchillos polonceau: pueden ser de tirante recto 0 peraltada (Fig. 17.23). Los primeros son apropiados para salvar luces de hasta 14 m, y los segundas de hasta 24 m. Cuando lIevan las barras representadas a trazos, se denominan polonceau compuestos.

Parecillo

Cubierta

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Figura 17.23. Cuchillos poZonceau: a) de tirante recto; b) de tirame peraZtado.

- Los cuchilJos ingleses: sa]van ]uces de 24 a 30 m. Se caracterizan porque sus diagona]es trabajan a traccici/1 y sus montantes ]0 hacen a compresicil1 (Fig. 17.24). - Los cuchillos belgas: para luces de hasta 30 m. Se caracterizan por tener ]os tornapuntas perpendiculares a ]os pares. E] tirante puede ser recto 0 peraltado (Fig. 17.25). - Los cuchillos en diente de sierra: para ]uces de hasta ]20, si es reforzado, 15 ill (Fig. 17.26). - Cuchillos de hormigon armado: en estos cuchillos ]a forma triangular so]amente se adopta para ]uces moderadas, puesto que 10s mo]des resultan siempre complicados. Genera]mente, ]os cuchillos de hormig6n armada se organizan can p6rticos de uno 0 varios tramos. La figura 17.27 muestra un cuchillo be]ga de hormig6n arn1ado, cuyo tirante ha sido pretensado para que trabaje en todo momenta a compresi6n y para 10grar una union articu]ada con ]os pares.

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Figura 17.24. Cuchillo

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Figura 17.25. Cuchillo belga. Las lfneas a trazos indican que es posible el mOl1taje de let estructura para ww claraboya.

Figura 17.26. Cuchillos de dientes de sierra: a) para luces de haslil 12 metros: b) reforzado, para luces de hasta 15 metros.

Figura 17.27. Cacha (0 cuchillo) belga de hormigon annado: 1) pares; 2) clave; 3) tiranti/los; 4) lornapunlas; 5) tirante.

Estructuras (armadas par el techo horizontal

y

tabiques

Estas estructuras tienen su aplicacion en aquellos casos en que se apoya la cubierta inclinada sobre el ultimo forjado, es decir, el techo del ultimo piso, debiendo sustentarla con algun elemento que configure su inc1inacion. Como se muestra en la figura 17.28, el soporte de la cubierta se realiza mediante tabiquillos aligerados 0 tabiques conejeros, construidas sobre el forjado y sobre los cuales ira una solera de machihembrados. De esta manera se forma la pendiente, dando maxima altura a los tabiquillos en la cumbrera y practicamente despreciable en los aleros. El espacio vado entre el forjado del techo y la solera de la cubierta sirve como aislante termico y debe estar ventilado para evitar humedades. Para propiciar este efecto de ventilacion, se dejan unas aberturas a traves del mismo tejada, empleando piezas especiales que impiden la entrada de agua de lluvia. Los tabiquillos aligerados suelen canstruirse separados unos 50 em (distancia conveniente para formar soleras de machihembrado) y deben arriostrarse par otros tabiques en direcci6n perpendicular, construidos cada metro . .para reforzar eJ aislamiento proporcionado por la camara de aire, puede disponerse en el suelo una E!pa de un material a~slan~.

Figura 17.29. Tejada de teja arabe.

Figura 17.30. Hi/era de tejas (canales y cobijas) sobre salera .... de machihembrada.

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Figura 17.31. Formacion de una cubierta con tejas arabes,

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Figura 17.32. aJ af). Diversos aspectos de la colocacion de las tejas en UI1 tejado sobre solera de machihembrado.

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Ciasificaci6n de ias cubiertas segun el materia! empleado

inclinadas

La resolucion de una cubierta sup one la realizacion conjunta del sistema estructuraJ adoptado y el acabado de la misma. Ya se ha visto como puede sustentarse una cubierta incJinada por metodos diferentes (cercha, tabiques aligerados, forjado inclinado). A continuaci6n, se trataran los diferentes tipos de cubiertas incJinadas en funcion de] materia] utilizado para su construccion:

Teja arabe Las cubiertas inclinadas de teja arabe son las que con mas propiedad pueden denominarse tejados. Es el tipo mas comunmente utilizado en nuestro pais y especialmente en edificios de viviendas (Fig. 17.29). Las tejas se colocan en hileras perpendiculares ala cumbrera y a los aleros, unas formando canales par'alelos (canal) y otras cubriendo el espacio entre canales (cobija) (Fig. 17.30). EJ conjunto de canales y cobijas debe solaparse, como ya se indica, de manera que impidan la filtracion del agua, tanto en sentido horizontal como vertical (Fig. 17.31). Las tejas se entregan sobre una solera de machihembrado por el procedimiento de hilera a hilera. Par'a la COlTectaorientacion de Jas tejas en la direcci6n de las hileras, conviene guiarse con un corde] (Figs. 17.32a y 17.32b). Para que los extremos de las tejas coincidan se puede utilizar un palo que de la distancia exacta (Fig. 17.32c). Las cobijas se colocan sobre las canales tomadas con dos tortadas laterales de mortero (Fig. 17.32d). Se mide su ubicaci6n con el mismo palo que las canales (Fig. I 7.32e) y con una maestm se comprueba que ]as cobijas no sobresalgan un as respecto a otras (Fig. 17.32f). EJ solapo entre tejas elebe ser mayor en las zonas elonele son mas frecuentes las tormentas intensas y en cubiertas menos inclinadas, pueliendo variar de 7 a 15 cm. En las cumbreras y Jimas tesas se debe irnpedir que pase el agua por la arista de encuentro entre dos faldones. Para e110se cubre dicha arista con una hilera de tejas normales, colocadas como cobijas 0 bien con tejas especiales (tejas de cumbrera y de lima) (Fig. 17.33). Teja plana Dada la configuracion de estas piezas, debe procurarse un solape especffico (Fig. 17.34). Tambien se colocan sobre una s01era de machihembrado tomadas con morrero sobre la solcra cn Jos saliel1t~$ de apo)'o !J lJie;Jfijallllo IHIOS liSIO!1P.,s (7'(J.sT1·plr'lL~1);!1i' la solem, bi~J-tomadas con mortero 0 cJavadas, apoyanaosobre estos fistohes las partes de apoyo de las tejas y d~UJ~osorificios ya especfficos. claV~ah;~es Si Jas tejas son de encaje, el soJape vendra marc ado por la forma de la teja y sera fijo, pem enlas demas tejas pJanas e] encaje sera eJ mismo que para las tejas arabes (de 7 a J5 cm). Las cumbreras y limas tesas se construyen con un tipo diferente de teja.

Cara interior

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Cara exterior

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Figura 17.34. Teja plana: a) detalle de una cubierta con teja plana; b) dimensiones norma/izadas de las tejas planas.

Pizarra

La pizarra se earaeteriza por poder exfoliarse f:kilmente, sepanindose en laminas finas. Estas laminas pueden eortarse formando piezas planas, utilizadas en eubiertas y pavimentos (Fig. 17.35). Su tradiei6n se ubiea, en cuanto a su use, en zonas de montana, con tejados de pendiente pronuneiada, apropiados para evitar la aeumulaei6n de nieve . . Las plaeas se eortan de diferentes form as (Fig. 17.36) Ymedidas: 60 X 30 em; 50 X 25 em; 40 X 20 em; 40 X 15 em; 30 X 20 em; 30 X 15 em; 20 X 20 em. Los gruesos oscilan de 4 a 6 mm, y los bordes suelen estar biselados, 10 que faeilita el deslizamiento del agua y disminuye la resistencia al viento. Por su poca tenaeidad, la pizarra puede ser eortada y clavada sin que se agriete.

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Figura 17.35. Cubierta de pizarra en la quefalta una parte, para ver el soporte (rastreles de madera sabre plancha metalica).

Pirenaica

Rectangular

Cuadrada

Figura 17.36. Tres tipos de losa de pizan"a.

El soporte de las losas sue1e ser una solera de madera, aunque en lugares no muy humedos puede emplearse una capa de yeso de 4 cm de espesor (sabre una solera de ladrillo, un forjado u otro soporte). La capa de yeso suele ser de yesa negro maestrado y la solera de madera puede ir clavada directamente ala estructura de madera del tejado a bien alas rastreles dispuestos sabre una solera a forjado. En una losa de pizarra se distinguen tres zonas: . - Oculta a de dable salapa: es la zona cubierta par las dos hiladas siguientes. - Semiaculta a de salapa simple: s6lo cubierta par la hilada siguiente. - Descubierta: zona vista. La zona oculta debe ser como minima de 3 em (Fig. 17.37). Las cumbreras y limas tesas pueden acabarse can una pieza de cine, plancha plegada en angulo, cubriendo los dos espacios entre faldones. Pia cas de fibrocemento El fibrocemento es un material formado par la mezc1a de cementa can fibras, generalmente, amianto; este material se caracteriza par su impermeabilidad, su resistencia ala tracci6n, su". perior a la del hormig6n, y parque permite ser fabric ado en planchas delgadas. Las placas de

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fibrocemento presentan la ventaja de ser muy ligeras y de permitir construir con ell as pendientes inferiores en comparaci6n alas tejas y la pizarra. Las placas de fibrocemento tienen, por 10 general, una forma rectangular, son onduladas (Fig. 17.38), en sentido longitudinal, con un grueso de 4 a 6 mm, un maximo de 3 m de longitud y una anchura de I m aproximadamente. La altura de las ondas oscila entre 1,5 Y6 cm.

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Figura 17.37. Disposicion habitual de las losas de pizarra: 1) zona oculta; 2) zona semioculta; 3) zona deseubie/1a.

Figura 17.38. Plaeas onduladas de fibrocemento colomeiones.

Las dos caras de la placa no reciben el mismo tratamiento, dejandose mas lisa la que tiene que quedar hacia el exterior, para que se deslice mejor el agua y la cubierta tenga mejor aspecto. Los faldones se construyen fijando las placas ala estructura mediante tomillos 0 ganchos de acero galvanizado 0 inoxidable. Para impedir el paso del agua por est6s agujeros, los elementos de fijaci6n van provistos de una arandela de plomo y acero que cubre totalmente el orificio. Las placas se colocan par hiladas verticales, es decir, despues de cada placa se coloca la que esta inmediatamente encima, y se inicia siempre en sentido contrario al viento. Cada placa se solapa con la siguiente entre 15 y 25 cm (Fig. 17.39) Ycon la que tiene allado, de manera que al menos se superpongan las partes de cobija de las dos ondas. Se distribuyen de forma que en ningun punto se solapen mas de tres placas, por 10 que es necesario esquinarlas. Las cumbreras y limas tcsas se realizan mediante piezas especiales de fibrocemento, tambien pueden hacerse con piezas de cinc 0 aluminio. Para el paso de conducciones, chimeneas, ventilacion, etc. a traves de la cubierta, se fabrican piezas especiales de fibrocemento (Fig. 17.40).

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Otras materiales Se puede hacer referencia a los siguientes: 1) Derivados plasticos Son utilizados habitualmente el poliester y el policarbonato. Con el poliester se fabric an placas onduladas, nervadas y grecadas, para cubiertas. Sue1e mezclarse el poliester con fibras de vidrio. Presentan las ventajas de ser muy ligeras y defar pasar la luz, y admiten ser tefiidas de color. Su colocaci6n es basicamente igual alas placas de fibrocemento. (

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Figura 17.39. Orden de co[acacion de [as pia cas defibrocemento enla farmaeion de una cubierta.

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Figura 17.40. Piezas especiales de fibrocemento: a) cumbrera 0 caballete; b) cumbrera de venti/aeion; c) salida de hum os; d) claraboya.

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Con el policarbonato las placas son generalmente lisas y de formas variadas, planas y curvas. Presenta la ventaja de una gran transparencia y un buen aislamiento tirmico y acustico. Se utilizan en ventanales de naves, invernaderos, polideportivos, etc. 2) Chapas de acero galvanizado

Son mas resistentes que las placas de fibrocemento 0 poliester, 10 que permite soportarlas en viguetas mas separadas (del orden de 3 a 5 m). Se fabrican tambien paneles formados por dos chapas galvanizadas con un material aislante entre ellas, proporcionando por sf mismos el aislamiento termico. Suelen utilizarse combinadas con estructuras metalicas. Su fijaci6n y solape es similar a los sistemas anteriormente explicados. 3) Chapa mebllica lisa Se emplean en forma de chapa lisa, suficientemente delgada como para poderse doblar y cortar con facilidad, ... y pueden ser de diferentes metales: cinc, plomo, cobre, acero galvanizado y acero inoxidable. Se realiza su ejecuci6n colocando sabre un soporte (solera 0 forjado) unos rastreles horizontales cada 50 cm y rellenando de mortero u hormig6n el espacio entre ellos. Sobre los rastreles, y perpendiculares a ellos, es decir, en la direccion de la pendiente, se c1avan unos listones a los que van sujetas unas grapas, piezas meralicas en forma de D, que envuelven desde abajo los lados delliston que serviran parasujetar las chapas. Las chapas metalicas que se colocan entre los listones se engarzan alas grapas y a la chapa anterior y ala siguiente mediante un doblez que impide el paso del agua. 4) Placas asfalticas Son piezas planas de pequefio tamafio, impermeables y de variadas formas. Suelen imitar a las formas de la pizarra. Se colocan clavadas, adheridas 0 soldadas al soporte, can un solape mfnimo de 5 cm entre diferentes hiladas. Las cumbreras y limas tesas se resuelven can piezas especiales 0 bien doblando las piezas por calentamiento (con un soplete), para formarlas yadaptarlas. Las limas hoyas se resuelven con una lamina impermeable de mayor tamafio pero del mismo color y acabado, pudiendose dejar vista 0 recubriendola con las placas.

Recogida de aguas Las cubiertas inc1inadas, por su propia configuracion, desalojan una gran cantidad de agua cuando llueve, que, de no ser reconducida, puede dafiar las fachadas de un edificio, al mismo tiempo que se deja descontrolada una cOltina de agua, con los inconvenientes que ello conlleva. Para reconducir el agua desalojada, suelen utilizarse los canalones, que son los encargados de recoger el agua y conducirla a los bajantes a tubos verticales de desagtie, a traves de los cuales se envfa a la a1cantarilla, suelo 0 deposito. El canalon se coloca bajo el alero del correspondiente fald6n, montandolo can una pendiente que facilite la conduccion del agua hacia el bajante. Los canal ones se fabrican can diferentes materiales, siendo los mas usuales el fibrocemento, los materiales plasticos (PVC) (Fig. 17.41), el acero galvanizado, el cinc y, en algunos edificios antiguos, los materiales ceramicos. La fijaci6n se realiza mediante soportes y abrazaderas metalicas.

Figura 17.41. Cubierta con canalones de PVc.

Al ser un elemento exterior, no siempre beneficia a la estetica de la edificacion, pudiendose optar por construir los eanalones oeultos, colocados en el faldon, antes de llegar al alero. Para alojar estos canal ones d'ebe construirse el soporte del tejado con un cajon. El canalon puede hacerse rectangular, de plancha de cine, adaptandose mejor a la forma del cajon.

TIPOLOGIAS DE CUBIERTAS Se finalizara este capitulo con la muestra de diferentes tas.

tipologias modern as de cubier-

Cubierta de agua Un lago en la cubierta (Fig. 17.42). EI deposito de las Aguas fue construido enel sigl0 pasado por el arquitecto Fontsere para abastecer de agua al parque de la Ciudadela de Barcelona. La cubierta original que almacenaba el agua estaba construida con ocho capas de rasilla colocadas con mortero de cal. Actualmente, el edificio ha sido rehabilitado para albergar la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Cubierta perforada: usos especiales Edifieio Illa Diagonal de Barcelona. Proyecto: Rafael Moneo/ Manuel Sola-Morales. Cubierta plana con un acabado de grava que, por la gran cantidad de instalaciones que soporta, puede considerarse como una cubierta perforada (Fig. 17.43).

Cubierta plana invertida (la quinta fachada) Museo de Arte Contemporaneo de Barcelona (MACBA). Proyecto: Richard Meier. Esta cubierta responde alas exigencias de iluminaci6n de un museo, luz y constituye en sf misma una nueva fachada (Fig. 17045). La ejecuci6n se resuelve con su sistema de pavimento flotante sobre de forma que se fomenta la actividad impermeabilizante y sirve como tuando como protecci6n unas planchas de material aislante con una configurando la formaci6n de pendientes.

pues es permeable ala una cubierta invertida, barrera para vapor, accapa de mortero c.P.,

Azotea transitable Edijicio de o.ficinas Hotel Arts. Arquitecto: Bruce Graham (Skidmore, Owings & Merrill). La soluci6n adoptada en este edificio de la Villa Olimpica de Barcelona fue la de cubierta plana con pavimento flotante (Fig. 17.46).

Cubierta ligera (barras y nudos, cupula sin soportes intermedios) Pabellon polideportivo de Palafolls. Arquitecto: Arata Isozaki. La cubie11a se sustenta sobre una malla espacial formada por 7.298 barras enlazadas y por 1.717 nudos (Fig. 17.47).

Cubierta tensada (textil, ligera y polivalente) Cubierta tenso estatica. Squash Barcelona. Proyecto: Salvador Llovet. Estructura piramidal. La superficiede 19 m de ancho par 38 m de largo qued6 cubierta pOI' la uni6n de dos conoides de planta cuadrada. Ningun pilar sustenta su vertice. Dos pinimides de tubos de acero forman la estructura de la que se suspende la lona de poliester (Fig. 17.48).

Cubierta inclinada Facultad de Medicina dela Universidad de Barcelona. Proyecto: Espinet / Ubach. Cubierta inc1inada integral de teja desarrollada en varias capas (Fig. 17.49). Restaurante la Balsa. ProyeclO: Oscar Tusquets / Luis Clotet. Rehabilitaci6n de un edificio para convertirlo en un restaurante, que obtuvo el premia FAD al mejor edificio en 1979. Cubierta de teja ceramica sobre soporte de madera (Fig. 17.50).

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Figura 17.49. 'Cubiata ineZinada. Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona: arriba, detalle secci6n de la cubierta yfachada; abajo, vista de la cubierta.

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Piel de titanio Museo Guggenheim (Bilbao) Proyecto: Frank O. Gehry. El revestimiento de la cubierta no se diferencia del resto de cerramientos del edificio. El empleo del metal en forma de escamas (mas de 30.000 placas de titanio) aporta continuidad a los complicados vohimenes (Fig. 17.51).

Figura 17.51. Pie I de titanio. Museo Guggenheim de Bilbao (Cortes[a CIC).

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