


Una pantalla de lluvia es un detalle de pared exterior donde el revestimiento (envoltura de pared) se separa de la superficie resistente a la humedad de una barrera de aire/agua aplicada al entablado para crear una ruptura capilar y permitir el drenaje y la evaporación. La pantalla de lluvia es el revestimiento o entablamento en sí [ 1 ] , pero el término pantalla de lluvia implica un sistema de construcción. Idealmente, la pantalla de lluvia evita que la barrera de aire/agua de la pared se moje, pero debido a las fijaciones y penetraciones del revestimiento (como ventanas y puertas), es probable que el agua llegue a este punto, por lo que se seleccionan materiales tolerantes a la humedad e integrados con tapajuntas. En algunos casos, una pared con pantalla de lluvia se denomina pared con pantalla de lluvia de presión ecualizada, donde las aberturas de ventilación son lo suficientemente grandes como para que la presión del aire se ecualice casi por completo a ambos lados de la pantalla de lluvia, [ 2 ] pero este nombre ha sido criticado por ser redundante [ 3 ] y solo es útil para científicos e ingenieros.
El revestimiento ventilado es un tipo de construcción de doble pared que utiliza una superficie para impedir la entrada de lluvia, así como una capa interior para ofrecer aislamiento térmico , evitar fugas de aire excesivas y soportar la carga del viento. La superficie transpira como una piel, mientras que la capa interior reduce las pérdidas de energía. [ 4 ]
Definiciones
En términos generales, una pantalla es una barrera. [ 5 ] La pantalla de lluvia en una pared a veces se define como la primera capa de material en la pared, el revestimiento en sí. [ 2 ] También, la pantalla de lluvia se define como todo el sistema del revestimiento, el plano de drenaje y una barrera de humedad/aire . [ 6 ] [ 7 ] Un revestimiento que no se separa del revestimiento de la pared para crear una cavidad no es una pantalla de lluvia. Sin embargo, un revestimiento de mampostería puede ser una pared de pantalla de lluvia si está ventilada. [ 8 ]
Se han aplicado muchos términos a los muros de pantalla de lluvia, incluyendo sistemas o conjuntos de pantalla de lluvia básicos, abiertos, convencionales, con presión ecualizada y presión moderada. Estos términos han generado confusión sobre qué es una pantalla de lluvia, pero todos reflejan el principio de pantalla de lluvia de una línea de defensa primaria y secundaria. Una diferencia técnica radica entre un plano (un espacio de 3/8 de pulgada (9,5 mm) o menos) y un canal (un espacio de más de 3/8 de pulgada (9,5 mm) ).
En términos generales, un muro de fachada ventilada puede denominarse muro de doble hoja o muro drenado . [ 9 ] Los otros dos tipos básicos de muros exteriores en términos de resistencia al agua son los muros barrera , que dependen de una superficie exterior para impedir la entrada de agua, y los muros de masa , que permiten la entrada de agua pero absorben cierta filtración. [ 9 ]
Historia
A principios de la década de 1960 se realizaron investigaciones en Noruega sobre la penetración de la lluvia en ventanas y paredes, y Øivind Birkeland publicó un tratado que hacía referencia a una "barrera contra la lluvia". En 1963, el Consejo Nacional de Investigación de Canadá publicó un folleto titulado "Penetración de la lluvia y su control" utilizando el término "pantalla de lluvia abierta". [ 10 ]
El sistema de fachada ventilada
Para que el agua entre en una pared, primero debe llegar a ella y la pared debe tener aberturas. El agua puede entonces entrar en la pared por acción capilar, gravedad, impulso y presión del aire (viento). [ 2 ] El sistema de pantalla de lluvia proporciona dos líneas de defensa contra la intrusión de agua en las paredes: la pantalla de lluvia y un medio para disipar las filtraciones [ 11 ] a menudo denominado canal. En una pantalla de lluvia, la cámara de aire permite la circulación del aire sobre la barrera de humedad . (Estos pueden o no servir como barrera de vapor , que puede instalarse en el lado interior o exterior del aislamiento según el clima). Esto ayuda a dirigir el agua lejos de la pared exterior principal que en muchos climas está aislada. Mantener el aislamiento seco ayuda a prevenir problemas como la formación de moho y las filtraciones de agua. La barrera de aire/clima permeable al vapor impide que las moléculas de agua entren en la cavidad aislada, pero permite el paso del vapor, reduciendo así el atrapamiento de humedad dentro del conjunto de la pared principal.
La cámara de aire (o cavidad) se puede crear de varias maneras. Un método consiste en utilizar listones (o flejes) fijados verticalmente a la pared. Se realizan aberturas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared para que el aire pueda ascender naturalmente a través de la cavidad. Las penetraciones en la pared, incluidas ventanas y puertas, requieren especial atención para mantener la ventilación. En el sistema de presión igualada, las aberturas de ventilación deben ser lo suficientemente grandes como para permitir que el flujo de aire iguale la presión a ambos lados del revestimiento. Se ha sugerido una relación de 10:1 entre el área de fuga del revestimiento y el área de ventilación. [ 2 ]
Se coloca una membrana impermeable al agua y al aire entre el revestimiento y el entablado para evitar que el agua de lluvia penetre en la estructura de la pared. La membrana desvía el agua hacia los remates de goteo especiales , que protegen otras partes del edificio.
Se puede instalar aislamiento debajo de la membrana. El espesor del aislamiento viene determinado por las normas de construcción y los requisitos de rendimiento establecidos por el arquitecto.
El sistema es una forma de construcción de doble pared que utiliza una capa exterior para proteger de la lluvia y una capa interior para proporcionar aislamiento térmico, evitar fugas de aire excesivas y soportar la carga del viento. La capa exterior transpira como una piel, mientras que la capa interior reduce las pérdidas de energía. La estructura del edificio se mantiene completamente seca, ya que el agua nunca la alcanza, ni tampoco el aislamiento térmico. La evaporación y el drenaje en la cavidad eliminan el agua que penetra entre las juntas de los paneles. Las gotas de agua no penetran a través de las juntas o aberturas de los paneles porque el principio de la pantalla de lluvia implica que la presión del viento que actúa sobre la cara exterior del panel se iguala en la cavidad. Por lo tanto, no existe una diferencia de presión significativa que impulse la lluvia a través de las juntas. En condiciones climáticas extremas, una cantidad mínima de agua puede penetrar el revestimiento exterior. Sin embargo, esta se deslizará en forma de gotas por la parte posterior de las láminas de revestimiento y se disipará mediante la evaporación y el drenaje.
El plano de drenaje de la fachada ventilada

El plano de drenaje de una fachada ventilada es una cámara de aire y la barrera impermeable de la misma. Juntos, proporcionan un drenaje predecible y sin obstrucciones para que la humedad líquida se escurra desde el punto más alto del muro (por donde entra) hasta el punto más bajo (por donde sale). El plano de drenaje debe evacuar el agua rápidamente del sistema de muro para evitar la absorción y la consiguiente pudrición, moho y degradación estructural.
Un plano de drenaje
Está diseñado para evacuar el agua de lluvia y/o la condensación hacia abajo y hacia afuera, evitando así la entrada incontrolada de agua en los espacios acondicionados de un edificio o estructura. En un sistema de muro barrera, el revestimiento exterior también funciona como plano de drenaje principal y línea de defensa primaria contra la penetración de agua de lluvia. Sin embargo, en la construcción de muros de doble hoja, el plano de drenaje principal y la línea de defensa primaria contra la penetración de agua de lluvia se ubican dentro de la cavidad del muro, generalmente en el lado interior del espacio de aire (ya sea aplicado directamente a la superficie exterior de la capa de revestimiento exterior o, en el caso de muros de doble hoja aislados, a la superficie exterior de la capa de aislamiento rígida o impermeable a la humedad). [ 12 ]
Un plano de igualación de presión predecible
La diferencia de presión del aire es una de las fuerzas que impulsan el agua de lluvia hacia los sistemas de muros, pero la gravedad suele ser la causa de problemas prácticos. [ 13 ] Un plano de drenaje de la pantalla de lluvia que funciona como un plano de ecualización de presión predecible crea una separación (una cámara de aire) entre la parte posterior de la pantalla de lluvia y la superficie exterior de la barrera resistente a la intemperie instalada en el revestimiento exterior del muro de soporte estructural. Esta separación permite que el aire contaminado con vapor de agua de todos los puntos del sistema de muro salga del interior del mismo. El aire cargado de humedad que se presuriza intentará moverse hacia una zona de menor presión que puede estar más profundamente dentro del detalle del muro.
Consideraciones técnicas
- Para evitar la formación de puentes debido a la acción capilar , Building Science Consulting recomienda que el plano de drenaje mantenga una cavidad de 3/8 " (9,525 mm ) o mayor, aunque las cavidades más pequeñas con materiales hidrofóbicos también pueden proporcionar la ruptura capilar. [ 14 ] Pruebas verificadas independientemente por el fabricante Masonry Technology Inc. demuestran que una profundidad de 3/16 " (4,7625 mm ) es suficiente para el drenaje y el flujo de aire. [ 15 ]
- Asegúrese de que el plano de drenaje no se comprima durante la instalación para que mantenga un espacio de aire adecuado.
- Asimismo, asegúrese de que el plano de drenaje no esté obstruido por escombros, que suelen presentarse en forma de restos de mortero o exceso de estuco . Algunos planos de drenaje mecánicos incluyen medidas para evitar la obstrucción.
- Asegúrese de que el plano de drenaje cree un plano de ecualización de presión compartimentado para evitar la intrusión de humedad impulsada por la presión. [ 13 ]
- Los detalles en los extremos superior e inferior de un sistema de pared deben permitir el drenaje de la humedad (a menudo denominado " drenaje ") y el flujo de aire para secar adecuadamente la pared.
- Las normas internacionales ASTM incluyen una prueba estándar para sistemas de planos de drenaje en sistemas EIFS bajo el código ASTM E2273 [ 16 ] y el Consejo Internacional de Códigos presenta una "Guía de evaluación más general para un sistema de drenaje de humedad utilizado con revestimientos de paredes exteriores" bajo el código ICC-ES EG356 .
- Los materiales inadecuados para la pantalla de lluvia también pueden introducir un riesgo de incendios externos de rápida propagación. [ 17 ]
- Se debe impedir que los insectos y posiblemente también los roedores (→malla metálica) y los murciélagos [ 18 ] entren en el espacio de aire en las aberturas de ventilación de entrada o salida. [ 19 ] Los tamaños de abertura recomendados para las mallas antiinsectos son de 3 a 4 milímetros. [ 20 ] La eficacia disminuye rápidamente con las más grandes, las más pequeñas tienden a obstruirse rápidamente.
Riesgos de humedad atrapada
Una vez que la humedad ha penetrado profundamente en un sistema de pared a través de la barrera resistente a la intemperie y en el revestimiento exterior, la pared está profundamente mojada. El flujo de aire que existe en la mayoría de los sistemas de pared es una corriente de aire leve que no secará esta condición de manera oportuna. El resultado es un sistema de pared comprometido con potencial de pudrición, óxido y moho. La integridad estructural de la pared está en juego, al igual que la salud de los ocupantes. Cuanto más tiempo permanezca húmeda la pared, mayor será el riesgo. El 50% de las viviendas sufren problemas de moho. [ 21 ] Se gastan miles de millones de dólares anualmente en litigios relacionados con problemas de moho y pudrición derivados de la humedad atrapada; esto ha creado toda una industria centrada en los litigios de construcción. Dichos litigios han provocado un aumento significativo de las primas de seguros para los contratistas y han hecho que sea difícil para los contratistas involucrados en demandas relacionadas con la humedad obtener un seguro. [ 22 ] Un sistema eficaz de plano de drenaje de pantalla de lluvia mitiga este riesgo.
Niveles de peligro

Los niveles de humedad en la construcción se miden en porcentajes de humedad equivalente de la madera (WME, por sus siglas en inglés) y se calculan de la siguiente manera:
Un rango normal es de 8 a 13 % de WME, y el crecimiento de hongos comienza en el umbral del 16 %. Un 20 % de WME es suficiente para promover la pudrición de la madera. [ 24 ] Lógicamente, cuanto más tiempo una parte de un sistema de pared supere uno de estos umbrales, mayor será la probabilidad de daños por crecimiento de hongos o pudrición.
Véase también
Referencias
- ↑ Michael J. Lough y David Altenhofen, "El principio de la pantalla de lluvia". Archivado el 22 de marzo de 2014 en Wayback Machine.
- 1 2 3 4 Brown, W. C, Rousseau, MZ y Dalgliesh, WA, "Pruebas de campo de muros de lluvia con presión ecualizada", Donaldson, Barry, ed. Sistemas de muros exteriores: tecnología, diseño y construcción de vidrio y hormigón . Filadelfia, PA: ASTM, 1991. 59. Impreso.
- ↑ Rousseau, MZ, "Realidades y mitos sobre los muros de protección contra la lluvia", Construction Canada , 1990.
- ↑ "Revestimiento de fachada ventilada" . American Fiber Cement Corporation . 2015. Consultado el 24 de octubre de 2016 .
- ↑ "Pantalla" def. 2. Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0) © Oxford University Press 2009
- ↑ Ecualización de presión en sistemas de fachada ventilada , Consejo Nacional de Investigación de Canadá . Consultado el 1 de diciembre de 2013.
- ↑ El principio de la fachada ventilada en el diseño , Consejo Nacional de Investigación de Canadá . Consultado el 1 de diciembre de 2013.
- ↑ Nota técnica 27, Muros de ladrillo con pantalla de lluvia (archivo pdf). Asociación de la Industria del Ladrillo. Consultado el 4 de octubre de 2017.
- 1 2 "Guía de diseño de la envolvente del edificio - Sistemas de muros" en la Guía de diseño integral del edificio
- ↑ Garden, GK "Penetración de la lluvia y su control" . nrc-publications.canada.ca . Consejo Nacional de Investigación de Canadá . Consultado el 22 de febrero de 2020 .
- ↑ "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22-03-2014 . Recuperado el 21-03-2014 .
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- 1 2 Ecualización de presión en sistemas de muros ventilados (julio de 1998). En Actualización de tecnología de la construcción. Recuperado el 1 de marzo de 2009 de "Ecualización de presión en sistemas de muros ventilados - NRC-IRC" . Archivado del original el 28 de febrero de 2009. Recuperado el 22 de marzo de 2014 .
- ↑ BSD-013: Control de la lluvia en edificios (septiembre de 2008). Building Science Consulting. Recuperado el 1 de marzo de 2009 de http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-013-rain-control-in-buildings/?full_view=1
- ↑ Presentación en vídeo "Ya era hora" (julio de 2006). Masonry Technology Incorporated. Recuperado el 1 de marzo de 2009 de http://www.mtidry.com/testing/about_time.php
- ↑ "Método de prueba estándar para determinar la eficiencia de drenaje de los sistemas de aislamiento y acabado exterior (EIFS) en paneles de pared revestidos" . ASTM International . Consultado el 14 de junio de 2017 .
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- ↑ Preguntas frecuentes: Medición de la humedad. Humitest. Consultado el 1 de marzo de 2009 en http://www.domosystem.fr/en/faq/moisture-measurement-1/wood-moisture-equivalent-hbe-2
- ↑ Pruebas de humedad. Entornos construidos. Consultado el 1 de marzo de 2009 en http://www.built-environments.com/moisture.htm
Enlaces externos
- Portal de la Comisión Europea sobre revestimientos ventilados. Archivado el 23/09/2015 en Wayback Machine.
- Edificio
- Tecnología de la construcción
- Ingeniería de la construcción
- Protección contra la humedad