Calculadora de Bajante

Para edificios nuevos o renovaciones que requieren aprobación de desarrollo (incluido el desarrollo de cumplimiento), la Ley de Planificación y Evaluación Ambiental de 1979 requiere el cumplimiento del Código de Construcción de Australia (BCA). La BCA es el marco para evaluar la instalación de fontanería de techos residenciales, incluidas las canaletas, como «obra de construcción residencial» en virtud de la Ley de Construcción de viviendas de 1989. El BCA proporciona estándares específicos para el diseño y construcción de bajantes y canalones y llama al AS / NZS 3500.3: Plomería y drenaje, Parte 3: Drenaje de aguas pluviales.

Los constructores, plomeros y plomeros de techo que instalen sistemas de drenaje de techo deben estar plenamente conscientes de todos los factores a considerar, requisitos y opciones disponibles en las Normas BCA y Australianas. Esta guía es un breve resumen de algunas cuestiones relevantes. Los instaladores no deben confiar en esta guía.

Sistemas de drenaje de tejados-diseño AS / NZS 3500.3

A) Zonas de captación

  • En la zona de captación deben incluirse paredes verticales colindantes a un tejado. Para techos a cuatro aguas con canalones de alero, se puede usar una fórmula simplificada para calcular el área de captación, pero se debe conocer la pendiente del techo. Consulte AS / NZS 3500.3.
  • La zona de captación de un techo y de cualquier pared vertical está muy influida por la dirección de la lluvia impulsada por el viento, por lo que la zona de captación combinada debe utilizarse para dimensionar.

B) Intensidad de lluvia

  • Las intensidades de lluvia se indican en el Apéndice E, AS / NZS 3500.3. El apéndice da intensidades de lluvia de cinco minutos de duración. También se hace referencia a un Intervalo Promedio de Recurrencia (IRA) de 20 y 100 años.
  • El ARI se utiliza de acuerdo con la Tabla 3.1, AS/NZS 3500.3, donde se tiene en cuenta el riesgo de daños a la propiedad, inconvenientes o lesiones para las personas.
    Por ejemplo:
    – canalones externos canalones aleros 20 años ARI
    – Canalones internos, canalones de caja 100 años ARI
  • La tabla E1 en AS/NZS 3500.3 enumera la latitud y longitud de lugares seleccionados, algunos de los cuales están marcados en los mapas. Si hay alguna duda con respecto a la intensidad de lluvia para un área en particular, consulte el consejo / comarca correspondiente para obtener cifras precisas de la intensidad de lluvia.

C) Medidas de desbordamiento para canalones de aleros

  • Siempre tenga en cuenta lo que sucederá si el canalón se desborda. Si el agua no puede volver a entrar en el edificio, por ejemplo, canalones fijados a vigas sin revestimientos de aleros, no se requieren medidas de desbordamiento. Si el agua puede volver al edificio; por ejemplo, a través de los revestimientos de los aleros, se deben proporcionar métodos de desbordamiento.
    En el apéndice G de AS/NZS 3500.3 se pueden encontrar ejemplos de medidas de desbordamiento aceptables para canalones de aleros.
    En la página 12 de la HB 144 se pueden encontrar formas simplificadas de prever el desbordamiento de canalones de aleros externos. Se adopta una figura de 20 mm para mayor comodidad en los ejemplos que se muestran en la Figura 1.

Figura 1: Previsión de desbordamiento de aleros y canalones externos (20 mm)

Fuente: HB 114: 2003 Figura 1

Ejemplo de diseño

Se muestra el siguiente ejemplo para ilustrar el procedimiento adoptado por la HB 114 para diseñar canalones y bajantes de aleros.

Se construirá una casa hipotética en un área que tenga un ARI de 130 mm / hora. El plan se muestra en la Figura 2. La inclinación del techo es de 23°. El desbordamiento de la canaleta podría causar daños significativos, por lo que se requieren medidas de desbordamiento.

Figura 2: Ejemplo de diseño del plan de la casa

Paso 1: Determine el ARI de 5 minutos / 20 años para la localidad

De AS / NZS 3500. el ARI para esta hipotética casa y área es de 130 mm / hora.

Paso 2: Canal de alero seleccionado y pendiente de canal

El canal de alero seleccionado es de chorro cuádruple con un área de sección transversal efectiva de 6125 mm2 instalada con una pendiente de 1: 500.

Paso 3: Determine el tamaño del tubo descendente

De la Tabla 3.3 en AS / NZS 3500.3, los tubos descendentes de tamaño mínimo compatibles con un chorro de 6125 mm2 de área de sección transversal (instalados en un gradiente de 1:500) son redondos de 90 mm de diámetro o rectangulares de 100 x 50.
Tenga en cuenta que se prefiere un gradiente mínimo de 1:500.

Paso 4: Seleccione el tubo descendente rectangular de 100 x 50

De la Figura 3.5 (A) en AS/NZS 3500.3, la captación máxima por tubo descendente es de 47 m2.

Paso 5: Determinar el número mínimo de bajantes

Para calcular el número mínimo de bajantes, divida el área de captación del techo por la cuenca máxima permitida por bajante.
Número mínimo de bajantes =
área de captación del techo

captación máxima permitida
por bajante
= 223.8
47
= 4.76m2
= Se requieren cinco bajantes
(redondear hasta el siguiente número entero)

Paso 6: Determinar la cuenca media por bajada

Para calcular la cuenca media por bajada, dividir la cuenca del techo por el número de bajantes.
Cuenca media por bajada =cuenca del techo

No. de bajantes
= 223.8
5
= 44.76m2

Paso 7: Divida el techo en áreas de captación aproximadamente iguales y determine las posiciones de las bajantes

Divida el techo en cinco cuencas de captación y designe los puntos altos entre las bajantes (ver Figura 3).

Paso 8: Seleccione un método de desbordamiento si es necesario

El edificio de ejemplo requiere medidas de desbordamiento.
AS / NZS 3500.3 proporciona varios métodos dependiendo del tipo de canal utilizado. Para este trabajo, seleccione el ejemplo 1 de la Figura 1 en HB 114, donde el canal se instala con la parte superior del cordón delantero a un mínimo de 20 mm por debajo de la parte superior de la fascia (consulte la Figura 4).
Los instaladores deben conocer los requisitos de diseño y aplicarlos en el trabajo.

Figura 3: Techo dividido en cinco cuencas

Figura 4: Ejemplo del método de desbordamiento

Fuente: AS / NZS 3500.3:2003 Figura G1 (a) modificada

Nota

A) Medidas de desbordamiento para canalones de aleros

  • Hay muchas posibilidades para posiciones de bajada. En algunos casos, dependiendo de la forma del techo o la disposición del edificio, es posible que se necesiten bajantes adicionales, ya que no siempre es posible lograr áreas de captación aproximadamente iguales.
  • Las canaletas de valle deben estar en puntos altos para permitir el drenaje lejos de los ángulos internos.
  • Las subcuencas de captación pueden no sumar exactamente debido al redondeo durante los cálculos.
  • En este ejemplo concreto, de acuerdo con la etapa 5, ninguna cuenca debe superar los 47 m2 admisibles.

Reconocimiento

Esta guía se basa en la Hoja de Soluciones Técnicas de Plomería de Techo 0.04 de la Comisión de la Industria de Plomería de Victoria. NSW Fair Trading agradece a la Comisión de Construcción de Victoria y a la Comisión de la Industria de Plomería el permiso para adaptar su documento.

Standards Australia el contenido de esta guía se reproduce con el permiso de SAI Global bajo la licencia 1107-c123. Este contenido no puede reproducirse ni distribuirse sin el permiso del titular de los derechos de autor.

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