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Cubierta, elemento constructivo de cerramiento en la parte superior de la construcción para protegerlo de las inclemencias atmosféricas.  Su principal función es evitar la entrada de agua al espacio habitable, pero también desempeña un papel importante en la protección térmica.
Ha sido desde los primeros tiempos uno de los principales elementos de la arquitectura, parte fundamental en su función de refugio y fuente de continuos retos constructivos.
La constitución material de las cubiertas debe estar de acuerdo al medio en que se construya; si estamos en la ciudad podremos encontrar materiales para cubierta de teja como barro, fibrocemento, zinc, plástico, de fibras sintéticas o vidrio, entre otros; en la zona rural encontramos materiales para cubiertas como paja, hojas de palma y tabla de madera.
Las Cubiertas deben implantar ciertas características especificas para mejor uso y durabilidad de la misma, como: Impermeabilidad, es decir que no dejen pasar el agua. Aislamiento revestido, donde esta no deje pasar el calor y el frío. Ligereza, evitando así sobrecargas a la estructura. -Las construcciones en zonas de lluvia abundante es esencial: Trabajar en  pendientes o inclinaciones, para mayor flujo del agua en la cubierta.
Por  su Estructura Su Forma Simples Compuestas Inclinadas Planas Por sus Materiales Artificiales:pizarra,  teja de barro,  de cemento, metálicas,  el vidrio, caucho, plástico. Naturales:  A) Vegetales: paja,  madera, cana B) Minerales: piedra,  tierra, adobe.
Cada plano que forma una cubierta se denomina faldón.  Las aristas que separan cada faldón se llaman lima, que pueden ser limahoya en la parte cóncava, limatesa en la parte convexa o lima de quiebre entre paños con diferente inclinación.  La lima superior de coronación se llama cumbrera o caballete.  Los extremos inferiores que sobresalen de la fachada se llaman alero.
Los elementos que pueden aparecer en una cubierta, para iluminar y ventilar el interior son llamados en general lucernarios.  En cubiertas inclinadas tradicionales, pueden recibir los siguientes nombres: la beata, el gablete, el lucero o la montera.
Basado en la inclinación con la que se hacen los techos o desniveles para desalojar con mayor facilidad las aguas y su magnitud dependiendo del material que se utilice como cubierta.  Las pendientes que más manejadas en nuestro medio se observan:  Entre 20% y 27%  para cubiertas de cinc y tejas de fibro cemento.  Entre 30% y 60%  para los diferentes tipos de teja de barro.  Entre 50% y 80%  para techos en paja o palma.
Las cubiertas de las arquitecturas vernáculas empleaban los materiales autóctonos y los disponían de acuerdo a sus exigencias climáticas.  En las regiones montañosas las cubiertas deben presentar una fuerte inclinación, construida mediante lajas de pizarra o gneis, para evacuar rápidamente la nieve e impedir la formación de hielo, que produciría filtraciones de agua y sobrecargas en el sistema estructural.
En los países donde las inclemencias estaban asociadas al viento frío, sin embargo, se desarrollaron elementos ligeros de gran espesor, fabricados con brezo o ramas entrelazadas para conseguir un aislante natural impermeable.
En las zonas cálidas con lluvias escasas se encuentran diversos tipos de cubiertas planas, construidas con capas de arcilla impermeable o con suelos cerámicos dispuestos sobre una cámara ventilada.  En los climas tropicales, en cambio, es tradicional la cubierta inclinada, que evacua las lluvias abundantes y compone una especie de sombrilla para protegerse de las radiaciones solares.
En efecto, una de las soluciones más lógicas consiste en proyectar el agua hacia el exterior mediante planos inclinados, conocidos con el nombre de vertientes, faldones o aguas.  Para conseguir la estanquidad de los faldones se suele recurrir a piezas ensambladas de diversos materiales, como las tejas, que resuelven la evacuación del agua mediante un ingenioso sistema de escorrentías solapadas.
Estos elementos se apoyan sobre estructuras rígidas, muros, tabiques o ligeras armaduras triangulares llamadas cerchas, con las que se pueden cubrir grandes luces y permitir los movimientos de dilatación y contracción.  Además, el espacio que habilitan bajo la cubierta permite ventilar la humedad residual y actúa como una cámara aislante, reduciendo los excesos de calor y frío que se producen en la superficie exterior.
Una de las características formales de la arquitectura moderna es el empleo de la cubierta plana, que permite el aprovechamiento de todo el espacio construido y permite una ejecución mucho más económica.  Para su implantación fue decisivo el invento de la lámina asfáltica, una especie de tela impregnada de material bituminoso que proporciona una superficie continua absolutamente impermeable.
El inconveniente de estos productos es su escasa duración, especialmente en contacto con el aire, que origina un enorme gasto en mantenimiento.  Para solucionar este problema y emplazar la necesaria capa de aislamiento térmico se han estudiado numerosas disposiciones constructivas, adaptadas a las exigencias específicas de uso, condiciones climáticas y disponibilidad técnica.
Además, los nuevos materiales aislantes han hecho posible la llamada cubierta invertida, indicado en cubiertas planas sobre  en que el aislante está situado por encima de la lámina de impermeabilización.  Este sistema posibilita que el aislamiento proteja simultáneamente la estructura y la lámina de impermeabilización, lo que mejora la durabilidad de ésta última.
Alfardas: Son  piezas de madera ubicadas siguiendo el sentido de la pendiente y en las  cuales se clava la tablilla, en sentido paralelo a la cumbrera.  Detalle entre  listón de apoyo y alfarda
Correas: Son piezas de madera que se colocan entre  culatas, en forma paralela a la cumbrera, para  empalmar sobre ellas las alfardas cuando la distancia a cubrir entre  cumbrera y listón de apoyo sea muy grande.
Detalle de colocación de tablilla en  espacio irregular y en espacio regular
Tiene  una medida igual a la del traslape (14 cm) y se fija a la correa por medio  de clavos o tornillos.
10.  Colocación de Tejas En  este sistema también se deben traslapar las tejas 14 cm y después de  colocar el amarre, cubrir la perforación con masilla para que no se entre  el agua.
Las losas son elementos generalmente horizontales que se utilizan para cubrir un espacio.   Se dividen en losas de entrepiso y losas de techo. En las losas se usa hormigón 180 kg/cm2 como mínimo. Las cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de las mismas, por lo que su comportamiento está dominado por la flexión.
Para la construcción de las losas de hormigón se necesita un falso piso o encofrado, que no es más que una estructura, regularmente de madera, provisional hasta que el hormigón alcance la resistencia necesaria para soportar las cargas a que estará expuesta dicha losa.
Las losas por su condición de apoyo se dividen en: losa en una dirección y losa en dos direcciones. Las losas en una dirección son aquellas que están apoyadas en dos bordes paralelos.   Es un tipo de losa alargada.  Son generalmente rectangulares perfectas. Las losas en dos direcciones están apoyadas en sus cuatro bordes y son aproximadamente cuadradas.
En las losas en una dirección el acero de refuerzo se coloca en la dirección corta y acero de temperatura en la dirección larga.  En el caso de las losas en dos direcciones se coloca acero de refuerzo en ambas direcciones.
También existen las losas en voladizo que están apoyadas en uno de sus bordes y el acero de refuerzo es un acero negativo, acero adicional o ambas cosas a la vez, proveniente de la losa contigua a esta.
Para determinar si una losa es en una o dos direcciones se divide la dimensión larga entre la dimensión corta y si el resultado de esta relación es menor de 2.00 es en dos direcciones y si la relación es mayor de 2.00 es en una dirección. También de igual manera dividiendo la dimensión corta entre la dimensión larga, si es menor de 0.70 es en una dirección y mayor de 0.70 es en dos direcciones.
Por otro lado el espesor mínimo de las losas de hormigón se obtiene midiendo el perímetro de la losa y dividiéndolo entre 180. H = perímetro/180
Los impermeabilizantes son sustancias que detienen el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos.  Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio.
En la construcción civil, son empleados en el aislamiento de fundaciones, pisos, tejados, lajas, paredes, depósitos y piscinas. Pueden tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico.  Dentro de los naturales destaca el aceite de ricino y, dentro de los sintéticos, el petróleo.
Existen varios tipos de impermeabilizantes, pero hoy en día el más buscado es el impermeabilizante acrílico, por su perdurabilidad y por ser completamente atóxico, por lo que puede ser usado en cualquier ambiente. Es importante que se realice una buena elección en los impermeabilizantes dependiendo del resultado que se busque.
Entre lo diferentes tipos de impermeabilizantes, los más recomendados son aquellos de alta calidad, durables, y con acabado estético. Así como hay impermeabilizantes para azoteas los hay también para jardineras, cimentaciones y muros; hay impermeabilizantes con durabilidad de, 5, 10, 15 y 20 años.
Los impermeabilizantes a base de poliuretano son ideales para edificaciones y obras civiles, con la ventaja de que reduce los costos para mantenimiento y reparaciones, se puede añadir una tela o malla protectora que incrementara la resistencia a ataques del medio como choques térmicos o rayos Ultra Violeta.
[object Object]
Excelente adherencia.
Resistencia a la intemperie.
Se aplica sobre cualquier superficie.
Secado y puesta servicio rápido. ,[object Object]
Diluirlo en las proporciones que se indican en el instructivo, hasta obtener una mezcla homogénea.  Aplique a razón de 5 m²/L con un rodillo de pelo corto, brocha o equipo airless. Deje secar de 4 a 6 h.  Refuerce los bajantes pluviales, juntas, etc.

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12 cubiertas

  • 1.
  • 2. Cubierta, elemento constructivo de cerramiento en la parte superior de la construcción para protegerlo de las inclemencias atmosféricas. Su principal función es evitar la entrada de agua al espacio habitable, pero también desempeña un papel importante en la protección térmica.
  • 3. Ha sido desde los primeros tiempos uno de los principales elementos de la arquitectura, parte fundamental en su función de refugio y fuente de continuos retos constructivos.
  • 4. La constitución material de las cubiertas debe estar de acuerdo al medio en que se construya; si estamos en la ciudad podremos encontrar materiales para cubierta de teja como barro, fibrocemento, zinc, plástico, de fibras sintéticas o vidrio, entre otros; en la zona rural encontramos materiales para cubiertas como paja, hojas de palma y tabla de madera.
  • 5. Las Cubiertas deben implantar ciertas características especificas para mejor uso y durabilidad de la misma, como: Impermeabilidad, es decir que no dejen pasar el agua. Aislamiento revestido, donde esta no deje pasar el calor y el frío. Ligereza, evitando así sobrecargas a la estructura. -Las construcciones en zonas de lluvia abundante es esencial: Trabajar en pendientes o inclinaciones, para mayor flujo del agua en la cubierta.
  • 6. Por su Estructura Su Forma Simples Compuestas Inclinadas Planas Por sus Materiales Artificiales:pizarra, teja de barro, de cemento, metálicas, el vidrio, caucho, plástico. Naturales: A) Vegetales: paja, madera, cana B) Minerales: piedra, tierra, adobe.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Cada plano que forma una cubierta se denomina faldón. Las aristas que separan cada faldón se llaman lima, que pueden ser limahoya en la parte cóncava, limatesa en la parte convexa o lima de quiebre entre paños con diferente inclinación. La lima superior de coronación se llama cumbrera o caballete. Los extremos inferiores que sobresalen de la fachada se llaman alero.
  • 10. Los elementos que pueden aparecer en una cubierta, para iluminar y ventilar el interior son llamados en general lucernarios. En cubiertas inclinadas tradicionales, pueden recibir los siguientes nombres: la beata, el gablete, el lucero o la montera.
  • 11. Basado en la inclinación con la que se hacen los techos o desniveles para desalojar con mayor facilidad las aguas y su magnitud dependiendo del material que se utilice como cubierta. Las pendientes que más manejadas en nuestro medio se observan: Entre 20% y 27%  para cubiertas de cinc y tejas de fibro cemento. Entre 30% y 60%  para los diferentes tipos de teja de barro. Entre 50% y 80%  para techos en paja o palma.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Las cubiertas de las arquitecturas vernáculas empleaban los materiales autóctonos y los disponían de acuerdo a sus exigencias climáticas. En las regiones montañosas las cubiertas deben presentar una fuerte inclinación, construida mediante lajas de pizarra o gneis, para evacuar rápidamente la nieve e impedir la formación de hielo, que produciría filtraciones de agua y sobrecargas en el sistema estructural.
  • 15. En los países donde las inclemencias estaban asociadas al viento frío, sin embargo, se desarrollaron elementos ligeros de gran espesor, fabricados con brezo o ramas entrelazadas para conseguir un aislante natural impermeable.
  • 16. En las zonas cálidas con lluvias escasas se encuentran diversos tipos de cubiertas planas, construidas con capas de arcilla impermeable o con suelos cerámicos dispuestos sobre una cámara ventilada. En los climas tropicales, en cambio, es tradicional la cubierta inclinada, que evacua las lluvias abundantes y compone una especie de sombrilla para protegerse de las radiaciones solares.
  • 17.
  • 18. En efecto, una de las soluciones más lógicas consiste en proyectar el agua hacia el exterior mediante planos inclinados, conocidos con el nombre de vertientes, faldones o aguas. Para conseguir la estanquidad de los faldones se suele recurrir a piezas ensambladas de diversos materiales, como las tejas, que resuelven la evacuación del agua mediante un ingenioso sistema de escorrentías solapadas.
  • 19. Estos elementos se apoyan sobre estructuras rígidas, muros, tabiques o ligeras armaduras triangulares llamadas cerchas, con las que se pueden cubrir grandes luces y permitir los movimientos de dilatación y contracción. Además, el espacio que habilitan bajo la cubierta permite ventilar la humedad residual y actúa como una cámara aislante, reduciendo los excesos de calor y frío que se producen en la superficie exterior.
  • 20.
  • 21. Una de las características formales de la arquitectura moderna es el empleo de la cubierta plana, que permite el aprovechamiento de todo el espacio construido y permite una ejecución mucho más económica. Para su implantación fue decisivo el invento de la lámina asfáltica, una especie de tela impregnada de material bituminoso que proporciona una superficie continua absolutamente impermeable.
  • 22. El inconveniente de estos productos es su escasa duración, especialmente en contacto con el aire, que origina un enorme gasto en mantenimiento. Para solucionar este problema y emplazar la necesaria capa de aislamiento térmico se han estudiado numerosas disposiciones constructivas, adaptadas a las exigencias específicas de uso, condiciones climáticas y disponibilidad técnica.
  • 23. Además, los nuevos materiales aislantes han hecho posible la llamada cubierta invertida, indicado en cubiertas planas sobre en que el aislante está situado por encima de la lámina de impermeabilización. Este sistema posibilita que el aislamiento proteja simultáneamente la estructura y la lámina de impermeabilización, lo que mejora la durabilidad de ésta última.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29. Alfardas: Son  piezas de madera ubicadas siguiendo el sentido de la pendiente y en las  cuales se clava la tablilla, en sentido paralelo a la cumbrera. Detalle entre  listón de apoyo y alfarda
  • 30. Correas: Son piezas de madera que se colocan entre  culatas, en forma paralela a la cumbrera, para  empalmar sobre ellas las alfardas cuando la distancia a cubrir entre  cumbrera y listón de apoyo sea muy grande.
  • 31. Detalle de colocación de tablilla en  espacio irregular y en espacio regular
  • 32.
  • 33. Tiene  una medida igual a la del traslape (14 cm) y se fija a la correa por medio  de clavos o tornillos.
  • 34. 10. Colocación de Tejas En  este sistema también se deben traslapar las tejas 14 cm y después de  colocar el amarre, cubrir la perforación con masilla para que no se entre  el agua.
  • 35.
  • 36. Las losas son elementos generalmente horizontales que se utilizan para cubrir un espacio. Se dividen en losas de entrepiso y losas de techo. En las losas se usa hormigón 180 kg/cm2 como mínimo. Las cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de las mismas, por lo que su comportamiento está dominado por la flexión.
  • 37. Para la construcción de las losas de hormigón se necesita un falso piso o encofrado, que no es más que una estructura, regularmente de madera, provisional hasta que el hormigón alcance la resistencia necesaria para soportar las cargas a que estará expuesta dicha losa.
  • 38. Las losas por su condición de apoyo se dividen en: losa en una dirección y losa en dos direcciones. Las losas en una dirección son aquellas que están apoyadas en dos bordes paralelos. Es un tipo de losa alargada. Son generalmente rectangulares perfectas. Las losas en dos direcciones están apoyadas en sus cuatro bordes y son aproximadamente cuadradas.
  • 39. En las losas en una dirección el acero de refuerzo se coloca en la dirección corta y acero de temperatura en la dirección larga. En el caso de las losas en dos direcciones se coloca acero de refuerzo en ambas direcciones.
  • 40. También existen las losas en voladizo que están apoyadas en uno de sus bordes y el acero de refuerzo es un acero negativo, acero adicional o ambas cosas a la vez, proveniente de la losa contigua a esta.
  • 41. Para determinar si una losa es en una o dos direcciones se divide la dimensión larga entre la dimensión corta y si el resultado de esta relación es menor de 2.00 es en dos direcciones y si la relación es mayor de 2.00 es en una dirección. También de igual manera dividiendo la dimensión corta entre la dimensión larga, si es menor de 0.70 es en una dirección y mayor de 0.70 es en dos direcciones.
  • 42. Por otro lado el espesor mínimo de las losas de hormigón se obtiene midiendo el perímetro de la losa y dividiéndolo entre 180. H = perímetro/180
  • 43.
  • 44. Los impermeabilizantes son sustancias que detienen el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio.
  • 45. En la construcción civil, son empleados en el aislamiento de fundaciones, pisos, tejados, lajas, paredes, depósitos y piscinas. Pueden tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales destaca el aceite de ricino y, dentro de los sintéticos, el petróleo.
  • 46. Existen varios tipos de impermeabilizantes, pero hoy en día el más buscado es el impermeabilizante acrílico, por su perdurabilidad y por ser completamente atóxico, por lo que puede ser usado en cualquier ambiente. Es importante que se realice una buena elección en los impermeabilizantes dependiendo del resultado que se busque.
  • 47. Entre lo diferentes tipos de impermeabilizantes, los más recomendados son aquellos de alta calidad, durables, y con acabado estético. Así como hay impermeabilizantes para azoteas los hay también para jardineras, cimentaciones y muros; hay impermeabilizantes con durabilidad de, 5, 10, 15 y 20 años.
  • 48. Los impermeabilizantes a base de poliuretano son ideales para edificaciones y obras civiles, con la ventaja de que reduce los costos para mantenimiento y reparaciones, se puede añadir una tela o malla protectora que incrementara la resistencia a ataques del medio como choques térmicos o rayos Ultra Violeta.
  • 49.
  • 51. Resistencia a la intemperie.
  • 52. Se aplica sobre cualquier superficie.
  • 53.
  • 54. Diluirlo en las proporciones que se indican en el instructivo, hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique a razón de 5 m²/L con un rodillo de pelo corto, brocha o equipo airless. Deje secar de 4 a 6 h. Refuerce los bajantes pluviales, juntas, etc.
  • 55. Para finalizar aplique otra capa de impermeabilizante en forma perpendicular a la capa anterior a razón de 1 L/m². Deje secar entre 12 y 24 h. Nota: algunas herramientas necesarias son espátula, brocha, rodillo, cepillo y cubeta.
  • 56.
  • 57. Determinar cantidad acero para el armado de las losas 1T y 2T y acero adicional.