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CONDICIONES HIGROTRMICAS
Zona bioambiental Corrientes Zona I b Mu AIRE EXTERIOR
TEMPERATURA EXTERIOR de DISEO
Segn Localidad donde se proyecte el edificio.Norma IRAM 11603 Tabla 2 - Datos Climticos de InviernoProvincia: Corrientes Temperatura Mnima de Diseo Text TDMN= Text 7.60C=Estacin: Corrientes
HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR Segn Norma se adopta el Valor: ext 90%=
PRESIN de VAPOR de AGUA EXTERIOR
Saturado Norma IRAM 11625 Tabla VI - Presiones de Vapor de Agua Saturado
T1 7.5C= Pvsat.1 1.038kPa=T2 8.0C= Pvsat.2 1.073kPa=
Pvsat.ext Pvsat.1Pvsat.2 Pvsat.1
T2 T1
Text T1( )+= Pvsat.ext 1.045 kPa=
A la Humedad Relativa Exterior Pvext Pvsat.ext ext= Pvext 0.940 kPa=
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AIRE INTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR de DISEO
Segn el Destino del Local en estudioNorma IRAM 11625 Tabla II - Temperatura Interior de Diseo
Edificio o Local destinado a Vivienda Tint 18C=
HUMEDAD RELATIVA INTERIOR de DISEO
Segn Temperatura Interior de Diseo, para hbitos de uso normalesNorma IRAM 11625 Fig. 5 - Humedad Relativa Interior de Diseo
Tint 18C 3C>= int 75%=
PRESIN de VAPOR de AGUA INTERIOR
Saturado Norma IRAM 11625 Tabla VI - Presiones de Vapor de Agua Saturado Pvsat.int
2.065kPa=
A la Humedad Relativa Interior Pvint Pvsat.int int= Pvint 1.549 kPa=
TEMPERATURA del PUNTO de ROCO INTERIOR
Norma IRAM 11625 Tabla VI - Presiones de Vapor de Agua Saturado
Pv1 1.548kPa= Tr1 13.5C=Pv2 1.599kPa= Tr2 14.0C=
Trint Tr1 Tr2 Tr1
Pv2 Pv1
Pvint Pv1( )+= Trint 13.51 C=
Diferencia entre Interior y Exterior Temperatura t Tint Text= t 10.40 C=
Presin de Vapor Pv Pvint Pvext= Pv 0.61 kPa=
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CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES HOMOGNEOS
1 - Revoque Exterior Revoque Grueso + Fino Continuo, de cal y cemento
Densidad Aparente 1 1.80ton
m3= Espesor Aplicado e1 2.0cm=
Conductividad Trmica ResistenciaTrmica 1 1.16 1m WC
= R1e
1 1= R1 0.017 m2 CW
=Norma IRAM 11601 - Tabla A.1
Permeabilidad al Vapor Resistencia alPaso de Vapor1 0.044
1m
gh kPa= Rv1
e11
= Rv1 0.455 m2 h kP
g=Norma IRAM 11601 - Tabla A.6
2 - Revestimiento Impermeable Mortero de Cemento y Arena 1:3 Humedad 6%
Densidad Aparente 2 2.00ton
m3= Espesor Aplicado e2 0.5cm=
Conductividad Trmica ResistenciaTrmica 2 1.13 1m WC
= R2e
2 2
= R2 0.004 m2 CW=Norma IRAM 11601 - Tabla A.1
Permeabilidad al Vapor Resistencia alPaso de Vapor2 0.022
1m
gh kPa= Rv2
e22
= Rv2 0.227 m2 h kP
g=Norma IRAM 11601 - Tabla A.6
3 - Mampuesto Ladrillo Comn (Cermicos Macizos, con mortero de asiento)
Densidad Aparente 3 1.60ton
m3= Espesor Aplicado e3 12.0cm=
Conductividad Trmica ResistenciaTrmica 3 0.81
1m
WC= R3
e3 3
= R3 0.148 m2 C
W=Norma IRAM 11601 - Tabla A.1
Permeabilidad al Vapor Resistencia alPaso de Vapor3 0.080
1m
gh kPa= Rv3
e33
= Rv3 1.500 m2 h kP
g=Norma IRAM 11601 - Tabla A.6
4 - Enlucido de Yeso
4 1.00ton
m3= Espesor Aplicado e4 0.5cm=Densidad Aparente
Conductividad Trmica ResistenciaTrmica 4 0.49 1m W
C= R4
e4
4= R4 0.010 m2 CW
=Norma IRAM 11601 - Tabla A.1
Permeabilidad al Vapor Resistencia alPaso de Vapor4 0.110
1m
gh kPa= Rv4
e44
= Rv4 0.045 m2 h kP
g=Norma IRAM 11601 - Tabla A.6
TOTALES entre las dos caras del cerramiento:
Resistencia Trmica Rt
1
4
n
Rn=
= Rt 0.180 m2 C
W=
Resistencia al Paso de Vapor Rvt1
4
n
Rvn=
= Rvt 2.227 m2 h kPa
g=
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VERIFICACIN del RIESGO de CONDENSACIN SUPERFICIAL
RESISTENCIA TRMICA
Superficie Exterior Norma IRAM 11601 - Tabla 2Flujo de Calor Horizontal (Muros)
Rse 0.040m2 C
W=
Paquete del cerramiento Rt 0.180 m2 C
W=
Superficie Interior Norma IRAM 11625 Rsi 0.170m2 C
W=
TOTAL Rtot Rse Rt+ Rsi+= Rtot 0.390 m2 C
W=
Disminucin de Temperaturaen la Superficie Interna RsiRtot t= 4.53 C=
Temperatura Superficial Interna si Tint = si 13.47 C= < Trint 13.51 C=
EXISTE CONDENSACIN SUPERFICIAL ///.
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VERIFICACIN del RIESGO de CONDENSACIN INTERSTICIAL
RESISTENCIA TRMICA RESISTENCIA al VAPOR
Superficie Exterior Norma IRAM 11601 - Tabla 2Flujo de Calor Horizontal (Muros)
Rse 0.040m2 C
W= Rvse 0=
Paquete del cerramiento Rt 0.180 m2 CW= Rvt 2.227 m2 h kPa
g=
Superficie Interior Norma IRAM 11601 - Tabla 2Flujo de Calor Horizontal (Muros)
Rsi 0.130m2 C
W= Rvsi 0=
TOTAL Rtot Rse Rt+ Rsi+= Rtot 0.350 m2 C
W= Rvtot 2.227 m
2 h kPag
=
Clculo de las Temperaturas en los distintos planos del cerramiento:
Tint 18.00 C= Pvint 1.549 kPa= Tri 13.51C=
Tsi Tint tRtot
Rsi= Tsi 14.14 C= Pvsi Pvint PvRvtot
Rvsi 1.549 kPa== Trsi 13.51C=
T12 Tsi tRtot
R1= T12 13.63 C= Pv12 Pvsi PvRvtot
Rv1 1.425 kPa== Tr12 12.33C=
T23 T12 tRtot
R2= T23 13.49 C= Pv23 Pv12 PvRvtot
Rv2 1.363 kPa== Tr23 11.56C=
T34 T23 tRtot
R3= T34 9.09 C= Pv34 Pv23 PvRvtot
Rv3 0.953 kPa== Tr34 6.27C=
Tse T34 tRtot
R4= Tse 8.79 C= Pvse Pv34 PvRvtot
Rv4 0.940 kPa== Trse 6.08C=
Text Tse tRtot
Rse= Text 7.60 C= Pvext Pvse PvRvtot
Rvse 0.940 kPa== Tre 6.08C=
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ton 1000kgf= h 3600s=C 1=
na I b Muy Clida, AT
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Rvtot Rvse Rvt+ Rvsi+=
Tr Pv Pv1, Tr1, Pv2, Tr2,( ) Tr1Tr2 Tr1Pv2 Pv1
Pv Pv1( )+=
Tr 1.549 1.548, 13.5, 1.599, 14,( ) 13.51=
Tr 1.425 1.403, 12, 1.451, 12.5,( ) 12.23=
Tr 1.363 1.358, 11.5, 1.403, 12,( ) 11.56=
Tr 0.953 0.935, 6, 0.968, 6.5,( ) 6.27=
Tr 0.940 0.935, 6, 0.968, 6.5,( ) 6.08=
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