Estudio de los efectos de los cambios de temperatura en una fachada de azulejos
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Fecha
2003Materia/s
Resumen
El alicatado como revestimiento de fachadas se ha empleado en las edificaciones a lo largo de los siglos por ofrecer ventajas frente a otras opciones, como puede ser el caso de su reducida necesidad de mantenimiento periódico o de su alta resistencia a diferentes condiciones ambientales. Sin embargo, junto a sus indudables ventajas, también presenta diversas limitaciones l . Alguna de ellas se debe, sin duda, a las características que identifican el material, pero otras dependen en gran medida del empleo de mano de obra escasamente cualificada en los procesos de ejecución de los alicatados, de la incorrecta selección de los materiales de fijación2 y, en ocasiones, incluso a la mala selección del propio azulejo. La patología más común y que más problemas genera en una fachada de azulejos es el desprendimiento de éstos después de colocados. En muchos casos el problema tiene su origen en las fuertes variaciones de la temperatura exterior a las que se ven sometidas las fachadas3 . Este problema, aun cuando es sobradamente conocido, no se ha estudiado con el suficiente rigor como para identificar con claridad todas sus características, Son prácticamente inexistentes los estudios relacionados con el análisis de las tensiones que aparecen el conjunto de elementos que dan forma al sistema: fábrica de ladrillo, adhesivo y azulejo, cuando el mismo está sometido a cargas cíclicas originadas por variaciones en la temperatura exterior. Con el presente trabajo pretendemos afrontar por primera vez el estudio de las tensiones en los elementos más exteriores del sistema, en una fachada revestida con piezas cerámicas vidriadas sometida a un gradiente de temperaturas, mediante una simulación del comportamiento real utilizando para ello una herramienta informática basada en un modelo de elementos finitos, que permite calcular y representar la distribución de tensiones que se generan en los elementos del sistema, a la vez que se identifican las zonas que alcanzan los niveles de esfuerzo más altos.
El alicatado como revestimiento de fachadas se ha empleado en las edificaciones a lo largo de los siglos por ofrecer ventajas frente a otras opciones, como puede ser el caso de su reducida necesidad de mantenimiento periódico o de su alta resistencia a diferentes condiciones ambientales. Sin embargo, junto a sus indudables ventajas, también presenta diversas limitaciones l . Alguna de ellas se debe, sin duda, a las características que identifican el material, pero otras dependen en gran medida del empleo de mano de obra escasamente cualificada en los procesos de ejecución de los alicatados, de la incorrecta selección de los materiales de fijación2 y, en ocasiones, incluso a la mala selección del propio azulejo. La patología más común y que más problemas genera en una fachada de azulejos es el desprendimiento de éstos después de colocados. En muchos casos el problema tiene su origen en las fuertes variaciones de la temperatura exterior a las que se ven sometidas las fachadas3 . Este problema, aun cuando es sobradamente conocido, no se ha estudiado con el suficiente rigor como para identificar con claridad todas sus características, Son prácticamente inexistentes los estudios relacionados con el análisis de las tensiones que aparecen el conjunto de elementos que dan forma al sistema: fábrica de ladrillo, adhesivo y azulejo, cuando el mismo está sometido a cargas cíclicas originadas por variaciones en la temperatura exterior. Con el presente trabajo pretendemos afrontar por primera vez el estudio de las tensiones en los elementos más exteriores del sistema, en una fachada revestida con piezas cerámicas vidriadas sometida a un gradiente de temperaturas, mediante una simulación del comportamiento real utilizando para ello una herramienta informática basada en un modelo de elementos finitos, que permite calcular y representar la distribución de tensiones que se generan en los elementos del sistema, a la vez que se identifican las zonas que alcanzan los niveles de esfuerzo más altos.





