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9.5.14

CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO (II)

5. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS
En el estudio se recogerá la distribución de unidades geotécnicas diferentes, sus espesores, extensión e identificación litológica, hasta la profundidad establecida en los reconocimientos.
6. NIVEL FREÁTICO
Se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y las oscilaciones de las mismas.
7. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO
Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las distintas unidades geotécnicas detectadas.
De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dará su identificación, en los términos contenidos en las tablas del DB SE-C Capitulo 3, y de acuerdo con los ensayos y otra información de contraste utilizada, los parámetros esenciales para determinar la resistencias de cada unidad geotécnica, tales como densidad, rozamiento, cohesión, y los de deformabilidad, expansividad, colapso, parámetros de agresividad de agua y terreno, y los coeficientes sismorresistentes, si fuere necesario.
Como Anejo, se elegirán los perfiles geotécnicos longitudinales y transversales que mejor representen la distribución de estas unidades. Para los edificios de categoría C-0 y C-1 el número de perfiles mínimo será de dos y para el resto de tres. Se determinará en su caso la unidad geotécnica resistente, así como las agrupaciones de unidades geotécnicas de similares características.
Igualmente se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su caso, las oscilaciones de las mismas.
8. SISMICIDAD
En municipios con aceleración sísmica de al menos 0,08 g, o si se ha solicitado expresamente, de cada sondeo, se identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o estrato a efectos de su comportamiento sísmico, según la NSCE-02.
Si los resultados de los distintos sondeos son diferentes, se concluirá, justificadamente, el valor C con el que debe obtenerse tanto la acción sísmica del emplazamiento, como el cálculo de dicho efecto en el edificio y sus cimientos. La justificación será tanto más matizada cuanto más se aparte el valor de C de 1,15.
9. CONCLUSIONES
Se comentaran las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención en su caso, técnica y económicamente viables, se establecerán de acuerdo con los problemas planteados así como de la posible interacción con otros edificios y servicios próximos e incluirá los anejos necesarios.
En este apartado, las conclusiones y recomendaciones se recogerán de tal forma que se puedan adoptar las soluciones más idóneas para la realización del proyecto para el que se ha hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicarán los posibles trabajos complementarios a realizar en fases posteriores, antes o durante la obra, a fin de subsanar las limitaciones que se hayan podido observar.
Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los valores necesarios con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y dimensionado de los cimientos, los elementos de contención o el movimiento de tierras.
Las conclusiones, en función del tipo de cimentación, deben establecer los valores y especificaciones necesarios para el proyecto relativos a:
9.1. COTA DE CIMENTACIÓN
Debe hacerse una referencia a la cota de cimentación o a la cota a la cual es admisible una carga.
9.2. PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE
La presión vertical admisible y de hundimiento, se dará en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta.
En el caso de pilotes, la resistencia al hundimiento se desglosará en resistencia por punta y por fuste.
9.3. ASIENTOS
Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos de contención que se pretende cimentar.
9.4. ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
Para el dimensionado de elementos de contención se darán los parámetros geotécnicos del terreno.
Para el dimensionado de elementos de pantallas u otros elementos de contención se darán datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento”.
9.5. MÓDULO DE BALASTO
Para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos de contención, mediante modelos de interacción suelo-estructura.
Imprescindible en casos de cimentación por LOSA.
9.6. RESISTENCIA DEL TERRENO FRENTE A ACCIONES HORIZONTALES
Empujes del terreno: activo, pasivo y reposo.
9.7. RIPABILIDAD
Clasificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad (excavabilidad), procedimiento de excavación y terraplenado más adecuado.
Taludes estables en ambos casos, con carácter definitivo y durante la ejecución de las obras.
9.8. NIVEL FREÁTICO
Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes e impermeabilizaciones.
La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones.
9.9. AGRESIVIDAD
Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE.
9.10. ACCIÓN SÍSMICA
Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto de la acción sísmica.
9.11. DATOS RELATIVOS AL TERRENO Y A LAS AGUAS
Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas sean necesarios para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS (Habitabilidad: Salubridad).
Se indicará el coeficiente de permeabilidad del terreno.
9.12. EXCAVACIÓN
Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos.
9.13. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes previstos.

8.5.14

CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO

1. ANTECEDENTES
El estudio geotécnico incluirá los antecedentes y datos recabados.
2. DATOS BÁSICOS
- Dimensiones y superficie de ocupación del edificio.
- Definición del tipo de construcción (C0, C1, C2 y C3).




3. MARCO GEOLÓGICO
En este punto se tratará de dar una visión general de la geología en el ámbito de estudio y se definirán los niveles o unidades geotécnicas presentes.
4. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS
4.1. PROSPECCIÓN
La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos.
En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de penetración deben complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento como podrían ser calicatas.
En otros casos, en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de penetración para la identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante sondeos mecánicos.
No se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos para caracterizar el terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos mecánicos.
4.1.1. DENSIDAD Y PROFUNDIDAD
Para su definición se tendrá en cuenta el tipo de edificio, la superficie de ocupación en planta y el grupo de terreno.
La profundidad planificada de los reconocimientos debe ser suficiente para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollaran asientos significativos.
Esta cota puede definirse como la correspondiente a una profundidad tal que el aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la tensión efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio, a menos que se haya alcanzado una unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella por la cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables.
El aumento neto de tensión en el terreno, podrá determinarse utilizando los ábacos y tablas existentes en la literatura geotécnica de uso habitual ó también, de forma aproximada, suponiendo que la carga del edificio se distribuye uniformemente en cada profundidad sobre una superficie definida por planos que, buzando hacia el exterior del área cargada en la superficie del terreno, alcanzan dicha profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V.
La unidad geotécnica resistente debe comprobarse a una profundidad de al menos 2+0,3m por cada planta que tenga la construcción.
En el caso de que se prevean cimentaciones profundas se llevarán a cabo las comprobaciones indicadas anteriormente suponiendo que la cota de aplicación de la carga del edificio sobre el terreno es la correspondiente a una profundidad igual a las dos terceras partes (2/3) de la longitud de los pilotes.
En el caso de pilotes columna la profundidad investigada alcanzará aproximadamente cinco diámetros (5D) por debajo de la punta del pilote previsible a utilizar.
4.1.2. PUNTOS DE RECONOCIMIENTO
El mínimo de puntos a reconocer será 3.
Las distancias máximas según:


En el caso en el que las distancias máximas excedan de las dimensiones de la superficie a reconocer, deben disminuirse hasta que se cumpla con el número de puntos mínimos.
El número mínimo de puntos de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continúas de penetración cuando el número de sondeos exceda el mínimo que viene especificado en la siguiente tabla:


En el caso de terrenos T3 se intercalaran puntos de reconocimiento en las zonas problemáticas hasta definirlas adecuadamente.
4.1.3. TOMA DE MUESTRAS
En la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida.
Se especifican tres categorías de muestras:
a) muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables;
b) muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables;
c) muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categoría B.
Una vez extraídas las muestras se procederá a su parafinado o protección adecuada y se trasladarán al laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles.
Además de las muestras de suelo o roca señaladas, el reconocimiento geotécnico debe incluir la toma de muestras de agua de los distintos acuíferos encontrados.
4.1.4. CARACTERIZACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS
El macizo rocoso se caracterizará por la resistencia de la roca matriz, que debe matizarse con otras propiedades de su discontinuidad, como son: apertura, rugosidad, tipo de relleno, espaciamiento, índice de fracturación, persistencia, clase RQD, o presencia de agua.
4.2. TRABAJOS DE LABORATORIO
De todas las muestras se hará una descripción detallando aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las gravas o de la roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc., así como el tipo de la categoría A, B o C.
El número de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotécnica investigada será el adecuado para que éste sea fiable. Deberá procurarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de investigación diferentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma capa.
Las determinaciones se podrán obtener mediante ensayos en laboratorio, o si es factible con ensayos in situ, aplicando las oportunas correlaciones si fueran necesarias.
Para cada unidad geotécnica que pueda ser afectada por las cimentaciones, se establece el número ensayos indicados en la tabla 3.7. Este número se considera orientativo y corresponde a edificios C-1 ó C-2.


Para edificios C-3 o C-4 los valores del cuadro se recomienda incrementarlos en un 50%. Para terrenos tipo T-3 se decidirá el tipo y número de determinaciones, que nunca serán inferiores a las indicadas para el T-2.
Se distinguirá entre aquellos suelos cuya proporción en finos (limo + arcilla) sea inferior al 35% y los que superen dicha proporción, pudiéndose denominar unos y otros tal y como se indica en las tablas D.20 y D.21.


La acidez Baumann-Gully y el contenido en sulfatos, detectados en muestras de suelo y rocas, así como determinados componentes químicos, presentes en el agua freática, permiten clasificar la agresividad química del terreno frente al hormigón, tal y como se indica en la tabla D.22 clasificación de la agresividad química recogida en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.


La EHE establece el empleo de cementos que posean resistencia adicional a los sulfatos, según la norma UNE 80303:96, para una exposición tipo Q, es decir, siempre que el contenido en sulfatos del terreno sea igual o mayor a 3000 mg/kg (SO4-2 en suelos ≥ 3000 mg/kg) y de 600 mg/kg en el agua freática (SO4-2 en aguas ≥600 mg/l).

31.7.13

TUTORIAL LIDER CTE


29.7.13

CÓMO MODELAR EN LIDER (II)

AMPLIACIÓN1 SOMBRAS
Hay dos tipos de sombra diferenciados: por un lado están los elementos de sombra, externos al edificio, y por otro, los elementos de sombra como protecciones que forman parte del proyecto y del edificio en estudio; son las sombras 3D.
Elementos de sombra: los elementos de sombra modelan por norma general los obstáculos exteriores que evitarán radiación solar sobre el edificio, pero que no forman parte del proyecto arquitectónico, sino que son parte del paisaje donde se enmarca el solar donde se construirá. Para dibujar un elemento de sombra, se tendrán que reducir éstas a rectángulos. Se posicionarán estos rectángulos siguiendo, en la medida de lo posible, la forma del obstáculo real.
Para posicionar un rectángulo, se definirán sus dimensiones, inclinación y orientación angular respecto al norte.
Sombras 3D: si el proyecto arquitectónico prevé elementos que protegerán al edificio de radiación solar, éstos se modelarán como sombras 3D. estas sombras se dibujan mediante líneas auxiliares en 3 dimensiones (exportadas desde autocad con CAD-LIDER), que reseguidas se convertirán en los elementos de sombra 3D deseados.
Para crear una sombra 3D se clicará sobre la herramienta de creación de un cerramiento singular. No obstante, con el botón derecho del mouse, seleccionaremos la creación de un “Elemento de sombra” (atención a la duplicidad del nombre para dos elementos distintos), y será entonces cuando seleccionaremos los vértices importados.
En el caso de tener una multiplicidad acentuada, se pueden copiar las sombras con ayuda del fichero “.txt”, del que se define el funcionamiento en las aplicaciones avanzadas.
En el caso en que las lamas o protecciones de un edificio tengan dimensiones que hagan considerarlas no solamente para las ventanas sobre las que se encuentran, sino también para los cerramientos sobre los que proyectarán sombra a lo largo del año, se pueden modelar como elementos de sombra 3D.
AMPLIACIÓN 2 CERRAMIENTOS INCLINADOS
Para la creación de cerramientos singulares con formas inclinadas, se tendrá que recurrir a la exportación de líneas 3D, como se define en el apartado “Paso 3: De Autocad a LIDER”.
Dependerá de cada caso, pero se deberá tomar como altura del espacio una altura media de la planta donde se encuentran los cerramientos inclinados.
Se pueden observar tres ejemplos de distintas posibilidades de creación de plantas con cerramientos singulares inclinados.
Ejemplos de cerramientos inclinados: hay tres opciones distintas para espacios con cerramientos inclinados. Las dos primeras opciones siguen el mismo procedimiento, mientras que en la tercera se incluye una nueva variable. En rojo se presentan los espacios definidos con cerramientos singulares y azul los definidos normalmente.
1. Considerando un espacio del tipo desván con cubierta inclinada, se deberá modelar directamente con los cerramientos inclinados singulares. La altura de la planta corresponderá a la altura media del espacio, y únicamente se dibujarán automáticamente los forjados.
Para las cubiertas, particiones interiores y eventuales cerramientos verticales, se usarán exclusivamente cerramientos singulares modelados a partir de líneas auxiliares 3D.
2. Si el espacio bajo cubierta es una continuación del espacio inferior (no hay forjado entre el espacio bajo la cubierta y el
espacio que hay por debajo), se puede seguir modelando del mismo modo. Habrá que exportar las suficientes líneas auxiliares 3D para disponer de los vértices correctos para modelar tanto las fachadas de la zona inferior como la cubierta inclinada superior.
3. El mismo caso que el planteado en el punto 2 puede resolverse de un modo distinto. Podría modelarse como dos plantas, una encima de otra. La planta inferior correspondería al espacio que dispone de fachadas convencionales, y podría realizarse con muros automáticos.
Análogamente al caso 1, se modelarían independientemente las cubiertas y cerramientos del espacio bajo cubierta. Por último, se unirían espacios con la herramienta disponible, y obtendríamos un solo espacio como se deseaba. En resumen, se modelaría del mismo modo que en el caso 1, sólo que al final se unirían los espacios resultantes. En este caso, deberá prestarse atención a los problemas e implicaciones derivados de unir espacios (Ampliación 3: Espacios de doble altura).
AMPLIACIÓN 3 ESPACIOS DE DOBLE ALTURA
Para crear espacios de doble altura, que conectan diversos niveles del modelo de LIDER, se deberá usar la herramienta “unir espacios” del programa. EN NINGÚN CASO SE ELIMINARÁN CERRAMIENTOS COMO MODO DE CONECTAR ESPACIOS.
Al unir espacios, por defecto se usará el espacio inferior como espacio base. Una vez unidos, la altura resultante del volumen permanecerá con el valor de altura del espacio base. No es necesario preocuparse por este valor, pues el volumen resultante sí será el correcto. Por tanto, no se debe cambiar este valor.
Una vez unidos los espacios de doble altura no se podrán colocar ventanas de forma automática, con los valores establecidos por defecto, sino que deberán editarse los cerramientos uno a uno, por lo que es conveniente definir los huecos con anterioridad.
Si en algún caso una planta queda sin espacios porque todos los que contenía han sido unidos con otros de otras plantas, el programa detectará un problema y no simulará. En este caso, simplemente se eliminará dicha planta. Si es planta anterior a alguna otra planta, se editará el fichero “.txt” para solucionar el problema.
Para exportar espacios de doble altura a Calener GT, se deberá consultar las opciones avanzadas.
AMPLIACIÓN4 PROMEDIAR
En algunos casos, los edificios son demasiado complejos para simularlos de una sola vez. Ya sea por complejidad de la geometría o por exceso de espacios, cabe la posibilidad de tener que dividir el edificio. Hay ciertos criterios para dividir el edificio en LIDER.
Una vez simuladas las distintas partes, se procederá a elaborar un informe único de la Limitación de Demanda Energética del edificio.
Criterios para dividir edificios: por norma general, es más positivo dividir edificios por plantas que dividir por medio de éstas. Se buscará dividir de manera que, si se dispone de diferentes tipos de instalaciones de climatización, cada fragmento contenga únicamente uno de los tipos.
La metodología de división se explica más adelante, en la “Ampliación 8: División de edificios: multiplicadores”.
Informe único: si todos los resultados son positivos (es decir, todos los fragmentos cumplen), se podrán adjuntar directamente sin necesidad de más comprobaciones. Si, en cambio, alguna de las divisiones no cumplen, se procederá a utilizar la herramienta “Promediar”, en el menú inicio, bajo el programa LIDER. Se buscarán los archivos correspondientes y se obtendrá el resultado.
Cabe destacar que esta herramienta (Promediar) busca a veces los archivos de resultados en carpetas inexistentes o desplazadas. Una vez nos de error y nos informe sobre la carpeta donde busca los archivos, se copiarán los ficheros de resultados desde la carpeta inicial, en el disco duro del ordenador Archivos de programa/CTE/LIDER/Resultados, a la carpeta especificada por la utilidad.
AMPLIACIÓN5 FACTORES CORRECTORES DE HUECOS
Para modelar soluciones especiales que afectan a las características térmicas de las partes vidriadas, se podrá recurrir a los coeficientes correctores que ofrece LIDER. Dentro del cuadro de diálogo de las ventanas existen cuatro coeficientes correctores, para invierno y verano, para corregir el factor solar o corregir la transmisión térmica.
Corrección del factor solar: hay diversas situaciones en que el recurso a estos coeficientes es la salida más adecuada para el modelo.
En primer lugar, cuando la fachada dispone de algún tipo de protección que la recubre enteramente (también las zonas vidriadas), se puede usar este factor, con el porcentaje de agujeros que tenga la protección o, en el caso de ser un vidrio, directamente con el factor solar de éste.
También para protecciones que no puedan modelarse por exceso de complejidad geométrica podrá usarse, asignándole el valor del factor de sombra correspondiente a la protección.
Si existen protecciones móviles, podrá aplicarse el coeficiente corrector únicamente en verano (cuando se usarán los elementos de protección) y mantener el “1” para las épocas de invierno.
Corrección de la transmisión térmica: en el caso de fachadas ventiladas, si afectan también a las zonas vidriadas, para la transmisión térmica de éstas se podrá modificar el valor del vidrio con el añadido de una capa de resistencia 0’06m2K/W, que corresponderá a una cámara de una fachada ventilada.
Para las dobles fachadas de vidrio, que se ventilarán en verano y permanecerán cerradas en invierno, se podrá usar este recurso. La ventana tendrá el valor de la transmitancia con la cámara ventilada. Para verano se dejará el coeficiente a “1”, mientras que para invierno lo modificaremos para llegar a los valores correspondientes a la cámara cerrada.
AMPLIACIÓN6 FACHADAS VENTILADAS
Para modelar una fachada o cubierta ventilada, se creará un cerramiento igual al cerramiento real, pero que no tendrá en cuenta los acabados superficiales y otros materiales que se encuentren, a partir de la cámara ventilada, hacia el exterior.
Ésta cámara y todos los elementos posteriores se sustituirán por una capa que crearemos como elemento de la base de datos de LIDER, que corresponderá a la resistencia superficial que hay que añadir para modelar el efecto de la fachada o cubierta ventilada. Este elemento tendrá una resistencia de 0’06m2K/W.
En el modelo donde se aplicarán estos cerramientos ventilados, se definirá su tipo de construcción y, posteriormente, se introducirán elementos de sombra que, a una distancia mínima de la fachada o cubierta, la protegerán de la radiación solar. Puede resultar una tarea difícil si se dispone de huecos o lucernarios en el cerramiento en cuestión.
AMPLIACIÓN7 PATIOS INTERIORES
Hay dos modos de modelar los patios interiores, pero uno de los métodos ha sido descartado por los resultados que se han obtenido en diversos casos de estudio que se han planteado. No obstante, se presentan los dos modelos para ofrecer una visión más amplia de la situación.
Se podrán dibujar como un espacio cerrado (DESCARTADO), al que dan los diversos espacios que tienen ventana en el patio, o como un espacio exterior (CORRECTO), con los cerramientos de esos espacios modelados como fachadas.
Patio como espacio cerrado (DESCARTADO): por geometría es el modelo que más se acerca a la realidad. El patio sería un espacio no habitable, con un nivel de ventilación según sus características, pero un espacio cubierto y cerrado, en definitiva.
El problema radica en los espacios que están en contacto con él, y que tienen vidrieras sobre éste. En los cerramientos interiores no se permite la introducción de huecos, aunque sí se pueden situar de manera automática.
Son ventanas que se pueden ver aplicadas en el cerramiento, pero que no aceptan ser editadas de ninguna manera, pues están definidas “en falso”.
Los resultados no son coherentes, pues los espacios que están en contacto con el patio tienen problemas de evacuación de calor, y fallan por refrigeración de manera desproporcionada.
Patio como espacio exterior (CORRECTO): es el modelo que mejores resultados ofrece. Se modela el patio sin crear ningún espacio, como si fuera ya el exterior. No obstante, para las fachadas y las ventanas de los espacios en contacto con el patio se realizarán las correspondientes modificaciones.
Las fachadas tendrán, además de las capas que conforman su cerramiento, tendrán otras que funcionarán como correctores de su transmitancia. De esta manera se considerará el efecto que produce el vidrio o tejado del patio (se introducirá su composición en capas íntegra) y el que produce el patio en sí (se introducirán dos capas de efecto como resistencia superficial de un espacio interior, con resistencia 0’13m2K/W).
Cuanto a los vidrios, se introducirá el vidrio del espacio con sus características, y se modificarán los coeficientes correctores del factor solar con el factor solar del vidrio del lucernario del patio. Los de transmisión térmica se introducirán modificando la transmitancia del vidrio igual como se ha hecho con la transmisión de los cerramientos opacos.
AMPLIACIÓN8 DIVISIÓN DE EDIFICIOS: MULTIPLICADORES
Los programas LIDER y Calener tienen limitaciones cuanto al número de espacios que son capaces de simular conjuntamente.
Para Calener, no se admiten modelos que superen los 143 espacios.
En LIDER, en cambio, el límite es menos categórico. Se pueden introducir alrededor de 150 espacios, pero si el modelo es complejo geométricamente, o dispone de muchos elementos especiales (sombras, protecciones,…) que lo compliquen, se reduce el número de espacios hasta los 110 aproximadamente.
Si se superan el máximo número de espacios admitidos, en LIDER pueden aparecer errores como External exception: EEFACE, o un error por el que no se simula el edificio de referencia.
Los edificios que deben dividirse se partirán, a ser posible, por plantas.
Los forjados que quedarán “al aire” deberán ser adiabáticos. Pueden definirse como medianeras, pero de esta manera pasarán una comprobación por parte de LIDER que puede ser que no superen. No obstante, puesto que no deben ser verificados porque son cerramientos entre espacios de iguales características, pueden ser eliminados: de esta manera darán paso a un cerramiento adiabático (el espacio al que pertenecían no estará en contacto ni con el exterior ni con ningún otro espacio, pues no hay cerramiento que lo conecte), que modelará del mismo modo que la medianera el comportamiento térmico.
Los multiplicadores podrán usarse para plantas que se repitan en el edificio, tal como explica el manual de LIDER. No obstante, las pruebas realizadas desaconsejan el uso de los multiplicadores para espacios (diversos despachos en una misma fachada, por ejemplo). Es más conveniente unir los espacios que se eliminarían y para los que se usaría el multiplicador, creando un único espacio grande, y considerándolo conjuntamente.

Grupo JG. Ingenieros consultores de proyectos.

CÓMO MODELAR EN LIDER

PASO1 ZONIFICACIÓN
La zonificación en LIDER para justificar el cumplimiento del HE1 debe dividir los espacios según su uso, actividad, y según si son “acondicionados”, “no acondicionados” o “no habitables”. En el caso de viviendas, un espacio en LIDER puede corresponder a una unidad de uso, no incluyendo nunca los espacios comunes como rellanos o escaleras.
Si se debe calificar el edificio posteriormente con CALENER, se debe contactar con el técnico de clima correspondiente, para dividir los espacios según las tipologías de equipos y el origen de la producción de calor y/o frío. En este sentido, se podrán unir (si es necesario) espacios con el mismo tipo de sistemas, y cuya producción provenga de los mismos equipos y por los mismos circuitos.
Espacios Acondicionados: todos los espacios que tengan sistemas para controlar su temperatura Espacios No Acondicionados: espacios destinados a la presencia y/o paso de personas, pero de los que no se pretenda controlar la temperatura (se incluyen escaleras, pasillos no climatizados, archivos sólo ventilados)
Espacios No Habitables: espacios no destinados a la permanencia de personas (como espacios de instalaciones, aparcamientos, espacios bajo cubierta, huecos de ascensor, cámaras bajo forjado sanitario)
PASO2 DIBUJO EN AUTOCAD
A partir de los planos de Autocad proporcionados (plantas, secciones, alzados) se marcará el perímetro de los espacios a determinar. En el caso de cerramientos exteriores, se marcarán por la parte interior del cerramiento (dejando todo el cerramiento fuera de la zona delimitada), mientras que en el caso de particiones interiores se buscará el punto medio de la partición. En todo momento se simplificará al máximo el dibujo, usando las formas más simples posibles (manteniendo las formas del edificio original, pero evitando recodos pequeños, inserción de puntos no necesarios o un excesivo detallismo en el dibujo). Este proceso se seguirá para cada una de las plantas; al cambiar de una planta a la siguiente, mantener un punto de referencia.
Plantas: se seguirá el proceso de delimitación de espacios para cada una de las plantas, manteniendo, en la medida de lo posible, la geometría y los trazos de las líneas de la planta inferior (empezar siempre por la planta más baja). En este sentido, no complicar el dibujo moviendo líneas si las superficies no cambian sustancialmente (orientativamente, no mover las líneas por menos de 20cm).
Referencia: se debe marcar y mantener una referencia de una planta a la siguiente. Esta referencia, aparte de ser útil más adelante (CAD-LIDER), sirve para evitar pequeñas imprecisiones: los dibujos en Autocad NO SON PERFECTOS.
Por ello, es preferible mantener las dimensiones marcadas por nuestras propias líneas en plantas anteriores (copiar y pegar en la planta sucesiva), antes que coincidir con los puntos marcados por las bases de arquitectura.
PASO3 DE AUTOCAD A LIDER
El paso desde la delimitación de espacios en Autocad con líneas y/o poli-líneas a su exportación a LIDER se realiza con el programa CADLIDER, que es un programa para la exportación de líneas desde Autocad a LIDER. Se puede descargar en la web de www.ecoeficiente.es. En un primer paso se usará la macro de CADLIDER para exportar las líneas; esta macro se ejecuta desde Autocad, siguiendo el manual de ecoeficiente. Se pueden exportar líneas en 2D y en 3D, manteniendo siempre un punto de referencia común a todos los elementos que se exporten (sin importar la altura a qué se exporten). Para la creación de plantas y espacios se usarán líneas en 2D, mientras que para cerramientos singulares, cubiertas inclinadas y elementos de sombra particulares se usarán las líneas 3D. No existen elementos a exportar para los elementos de sombra externos.
Posteriormente se irán insertando en el fichero de LIDER con la herramienta CAD-AUX.
Macro de CAD-LIDER: para cargar la macro de CAD-LIDER se irá a [HerramientasMacroCargar proyecto] y se buscará la macro de nombre “CAD-AUX” en la carpeta donde se haya guardado la aplicación en nuestro PC. Una vez cargada, se puede ejecutar con el comando [HerramientasMacroMacrosEjecutar].
Exportación líneas 2D: en la exportación de líneas nos ofrecen la posibilidad de exportar en 2 dimensiones. En este caso, los datos que nos serán requeridos serán un punto de origen (el punto de referencia común a todas las plantas), el factor de escala, el número de plantas y, sucesivamente, para cada una de las plantas, su cota y las líneas a exportar en dicha planta.
Exportación líneas 3D: en la exportación de líneas nos ofrecen la posibilidad de exportar en 3 dimensiones. En este caso, los datos que se pedirán serán un punto de origen (el punto de referencia común a todas las plantas), el factor de escala, la cota de referencia (cualquiera, pero se recomienda poner la cota más común entre los puntos que se exportarán), las líneas a exportar y, para cada uno de los vértices de cada una de las líneas (si se unen dos líneas en un punto se pedirá dos veces ese punto) la altura respecto a la cota de referencia marcada con anterioridad.
CAD-AUX: una vez exportadas las líneas (ya sea en 2 o 3 dimensiones), se crearán, para cada una de las plantas (en el caso de 2D) o para cada una de las veces que se haya exportado (en 3D) un archivo ”.aux”. este archivo, con la ayuda de la utilidad CAD-AUX, presente en la carpeta donde hayamos insertado la aplicación. El proceso simple: se cierra el archivo de LIDER sobre el que se está trabajando, se ejecuta CADAUX, se escoge el fichero ”.aux” a insertar, y se escoge el fichero de LIDER en el que insertarlo. Una vez se inserten las líneas del fichero, desaparecerán las líneas insertadas con anterioridad, con lo que sólo se podrá insertar un grupo a la vez.
PASO4 CARACTERÍSTICAS GENERALES
En la primera pestaña de LIDER se ofrece la posibilidad de insertar las características del edificio. Se le debe asignar una zona climática de las 12 propuestas por el CTE, la orientación del edificio, el tipo de edificio, el tipo de uso de los locales, su clase de higrometría y las renovaciones por hora necesarias. Además, pedirá datos del proyecto y del autor de la justificación del DB-HE1.
Orientación: LIDER acepta que insertemos el edificio en la orientación que deseemos. Este ángulo respecto al norte orienta el edificio, pero nosotros mismos podemos decidir cómo nos es más cómodo dibujar. Una vez escogida la orientación del dibujo que haremos en LIDER, insertaremos en esta casilla el ángulo de corrección para “girar el norte” y hacerlo coincidir con la realidad.
Tipo de edificio: se nos ofrecen tres opciones: vivienda unifamiliar, vivienda en bloque o terciario. La elección de este parámetro marca las posibilidades en los posibles usos aplicables a los locales del edificio a modelar. En el caso de viviendas, el único uso permitido es el “residencial”.
Tipo de uso: en el caso de viviendas, no se podrá escoger otro uso para los espacios que no sea el uso residencial. Por el contrario, en edificios del sector terciario podemos escoger la intensidad (baja, media o alta) y el horario de funcionamiento (8, 12, 16 o 24 horas). Estos valores se escogerán según el edificio que se modele, aunque no es necesario aplicar el mismo uso a todos los espacios del modelo. En esta casilla se da la intensidad POR DEFECTO de los espacios que se MODELEN A CONTINUACIÓN. En ningún caso se puede modificar la intensidad de los espacios ya modelados a partir de esta casilla. Se debería modificar desde la ventana 3D de LIDER.
Clase de higrometría: la clase de higrometría a asignar a los locales del edificio depende de la actividad desarrollada en su interior. La mayoría de espacios corresponden a una actividad de higrometría tipo 3. En cambio, si en el recinto estudiado hay vestuarios, polideportivos,… corresponderán a higrometría 4.
Los espacios con tasa de producción de vapor más alta (higrometría 5) son espacios para piscinas o lavanderías. Este parámetro, al igual que el tipo de uso, es el que se asignará por defecto.
Renovaciones: las renovaciones vienen marcadas por el caudal de ventilación y el volumen de los locales. Se trata, nuevamente, de un parámetro que se aplicará a todos los locales modelados posteriormente. En los espacios ya modelados se puede modificar el valor de este parámetro desde la ventana 3D.
PASO5 BASE DE DATOS DE CERRAMIENTOS
La base de datos es la manera de definir las diferentes tipologías constructivas presentes en nuestro edificio. Se modelarán tanto los cerramientos opacos como los huecos y lucernarios. Los primeros se definen por los materiales de los que está formado y sus espesores. En la base de datos por defecto (“BDCatalogo.bdc”) se pueden encontrar los productos definidos en el Catálogo de Elementos Constructivos publicado por el Ministerio. Si los elementos no son suficientes, y no se ajustan a los materiales usados en el proyecto, se pueden crear materiales propios.
Cuanto a los huecos, si se carga la base de datos por defecto, ésta ofrece una serie de conformaciones de vidrios; no obstante, dada la diversidad de vidrios y tratamientos, se recomienda crear un vidrio propio. Los marcos de la base de datos, en cambio, pueden ser suficientes para el modelo. Para el conjunto vidrio-marco habrá que insertar además el porcentaje de cerramiento que corresponde al segundo (en porcentaje) y la permeabilidad de las carpinterías.
Crear materiales propios: hay dos maneras de definir las características térmicas de los materiales; por un lado se puede insertar solamente la resistencia térmica del material a insertar (se define sin importar su espesor, pues se considera que estará fijado, es un elemento muy particular), y de otra manera se inserta la capacidad térmica del material, su conductividad, densidad y espesor tipo (valor que no se usará en el cerramiento).
En ambos casos se deberá introducir también la permeabilidad al vapor de agua (en tanto por uno).
Crear un vidrio propio: los vidrios son los elementos más variables cuanto a características. Por ello, usar los datos ofrecidos en el catálogo inducirá probablemente a diferencias respecto a los resultados reales. Para introducir las características del vidrio, se requerirán los datos (transmitancia térmica y factor solar) al proyectista. No basta con la composición del vidrio (6-8-3+3 por ejemplo) si no se tienen también características de cada una de las capas (otros tratamientos superficiales o internos que hayan podido sufrir los vidrios).
Marcos: Los marcos son menos variables que los vidrios. Por ello, excepto que se trate de una solución particular con una rotura de puente térmico desmesurada, se podrán usar las opciones que ofrece el programa: se divide por material del que están hechos los marcos y la profundidad de la rotura de puente térmico (aislante introducido en el marco para evitar condensaciones superficiales y fugas de calor incontroladas).
PASO6 OPCIONES DE DIBUJO
La pestaña de “Opciones” se divide a su turno en dos pestañas más. En la primera se ofrecen opciones respecto al espacio de trabajo, la dimensión de las esferas y la posibilidad de calcular aunque no cumpla el modelo diseñado. En la segunda sub-pestaña, la de las opciones de construcción, se establecen los cerramientos tipo a usar en el dibujo, así como las propiedades de los distintos puentes térmicos.
Espacio de trabajo: El espacio de trabajo es solamente una ayuda visual para trabajar con un fondo del color que nos sea más cómodo. Sus dimensiones no afectarán en nada ni al dibujo ni a los resultados obtenidos. Se puede escoger el color, la dimensión y la altura a la que se sitúa dicho espacio de trabajo (muy útil para “quitarlo de en medio” cuando repasamos la geometría de nuestro edificio).
Esferas de atracción: Las esferas de atracción sirven para atraer el punto que creamos con el mouse al dibujar plantas o cerramientos singulares. Cuanto más grandes sean, más simple será “clicar” el punto deseado, pero, si nuestro modelo es complejo, también será más fácil confundir una esfera con la adyacente. Por ello, se deberá evaluar el tamaño adecuado para cada proyecto.
Cálculo sin verificación de cumplimiento: La opción de continuar calculando aunque el edificio no cumpla los requisitos del CTE sirve básicamente para dos situaciones: en primer lugar, es conveniente ir simulando el edificio para detectar posibles errores y/o problemas lo más pronto posible, de manera que sea más sencillo solucionarlo; por otra parte, en algunas remodelaciones hay cerramientos que no se renuevan, por lo que no deben cumplir con los requisitos del DB-HE1. En estos casos, se calculará que la demanda global sea menor que la del edificio de referencia, pero no se tendrá en cuenta si algún cerramiento preexistente no cumple con los nuevos requisitos.
De esta manera, la verificación de la tabla 2.1 del HE1 puede no ser un obstáculo para la simulación de la demanda energética del edificio modelado.
Cerramientos tipo: Al dibujar, LIDER asignará por defecto las construcciones que tengamos introducidas en la pestaña de opciones. Así, todas las fachadas se crearán con el tipo de fachada que hayamos determinado. Lo mismo sucederá con cubiertas, ventanas, forjados,… Hay que tener en cuenta que, al cambiar en “Opciones” los cerramientos tipo, este cambio no
afectará a los cerramientos que ya se hayan creado, sino solamente a los que se creen a continuación. De esta manera, antes de crear un cerramiento, se deberá ver qué tipología se le va a aplicar (aunque se puede editar más adelante) y escoger la más común entre los elementos que se creen.
Puentes térmicos: La definición de puentes térmicos se tratará en el último paso “Paso 9: Puentes térmicos” pues es el orden a seguir en la creación del modelo.
PASO7 PLANTAS Y ESPACIOS
Ya en la última pestaña, el orden de creación en los elementos de LIDER es la planta, el espacio y, sucesivamente, los cerramientos y las ventanas. Primero se crean las plantas, definiendo su cota y su altura.
Si no se trata de la planta inferior del edificio, es muy recomendable usar la opción de “Planta anterior” para determinar cuál es la planta precedente de la que se está creando. Así la planta nueva tomará directamente la cota adecuada y sabrá cuáles son los espacios que tiene por debajo (definidos en la planta anterior). La planta se define con un polígono que supondrá la base de dicha planta. Se pueden copiar si se trata de plantas iguales situadas a distintos niveles.
Posteriormente, se delimitan los espacios según la zonificación escogida precedentemente, y se introducen los cerramientos correspondientes.
Polígono de planta: Tradicionalmente se crea un polígono que corresponde al contorno de la planta, pero no es imprescindible ni necesario. Simplemente se crea un polígono que contenga dicho perímetro, sin importarnos si nos excedemos en las dimensiones. Hay que tener en cuenta, no obstante, que se debe definir este polígono en sentido anti-horario.
Copiar plantas iguales: si en un edificio se disponen plantas iguales a distintos niveles, se podrá usar la opción de copiar las plantas sucesivamente. Al crear una planta nueva, se nos ofrece la posibilidad de copiar una planta anterior y, además, también la opción de copiar todos sus espacios y cerramientos.
Usando las dos utilidades conseguiremos copiar la planta seleccionada.
Hay que tener en cuenta que también se copiarán las ventanas (para dibujarlas antes de pasar a la planta sucesiva y así ahorrarse trabajo) y también que no quedarán conectadas. Es decir, si se modifica una planta posteriormente, las plantas copiadas no se modificarán.
Delimitación de espacios: Dentro de la planta se delimitarán los espacios. Hay tres maneras de hacerlo. La primera, y la más recomendable, es con la herramienta CAD-LIDER explicada precedentemente. Se importarán las líneas que corresponden a la planta actual y se reseguirán usando la atracción de las esferas de dichas líneas. Como en el caso del polígono de la planta, se definirá cada espacio en sentido anti-horario.
También se debe considerar que es necesario marcar todos los vértices intermedios de cada espacio. Es decir, si un espacio es cuadrado, pero en uno de los lados está en contacto con dos espacios, hay que marcar tanto los cuatro vértices propios del espacio que se crea, como el quinto que divide el lado en cuestión. De otra manera, el programa no sabrá crear correctamente los cerramientos verticales.
Las otras formas de definir los espacios son a mano alzada (se puede situar un plano en formato “dxf” en el dibujo, pero no se tiene ningún tipo de atracción por los puntos de éste) o con las coordenadas de los puntos que se quieren introducir (ralentizando extremadamente el proceso, aunque aumentando el grado de exactitud).
Introducción de cerramientos:
Hay tres maneras de introducir los cerramientos de un espacio. Por un lado, existen los comandos automáticos para crear los cerramientos verticales. Usando este comando, se crearán todos los cerramientos perimetrales de los diferentes espacios definidos para la planta que se tenga activa. En el caso de poner en contacto el espacio con el exterior, se creará una fachada, mientras que si se trata de un segmento que pone en contacto dos espacios adyacentes se creará una partición interior.
Para los forjados inferiores se puede recurrir también al comando automático, creando todos los forjados en la parte inferior de la planta donde se esté trabajando. El programa automáticamente “verá” si se trata de un forjado interior o exterior, si se ha usado la opción “planta anterior” al crear la planta actual. De esta manera verá todos los espacios que en la planta anterior se sitúan por debajo de la planta actual para distinguir los diferentes tipos de forjado.
Si, en cambio, se prefiere hacer manualmente, el comando forjados manuales permite hacer forjados (tanto en debajo como encima del espacio donde se trabaja) de la misma forma y dimensión del espacio. Por ello no es una manera correcta de hacer forjados que pongan en contacto una planta con la anterior, pues este comando no dividirá el forjado creado si por debajo del espacio se encuentra más de un espacio, o si un fragmento está en contacto con el exterior. Se hará únicamente un forjado del tipo seleccionado (adiabático, exterior o interior).
Lo mismo sucede con los techos. Pero en este caso, es la manera más rápida de crear cubiertas planas.
PASO8 HUECOS
recomienda introducirlos al final de la edición del edificio. El único caso en que se obtiene un beneficio al introducir los huecos al mismo tiempo que se crea cada planta es aquél en que hay varias plantas iguales que se copiarán, de manera que reducimos el trabajo a realizar. Otras opciones editables de los huecos son las protecciones y otros factores de corrección de las propiedades de dichos huecos.
Introducción de huecos: hay dos maneras de introducir los huecos en un cerramiento. Por un lado, en la pestaña de “Opciones” se puede determinar una anchura y altura (así como la elevación respecto del forjado) para un hueco tipo, colocándose posteriormente con el botón correspondiente en el espacio 3D. Este método es especialmente eficaz para muros cortina, aplicando un cerramiento “igual a muro” (click con el botón derecho del mouse para poder activarlo al crear ventanas).
Por otro lado, directamente en el espacio 3D se pueden editar, en un cerramiento opaco, los eventuales huecos que a él pertenezcan. En este caso se determinarán, para cada caso, las dimensiones y posición de cada uno de los huecos.
Elementos de protección: dentro de cada uno de los huecos se pueden editar los elementos de protección que posee. Estos podrán ser retranqueos, lamas o salientes de la fachada. Los esquemas explicativos del programa nos guiarán sobre cómo modelar cada uno de ellos. Es muy importante rellenar todos los datos del elemento a contemplar.
Coeficientes correctores: otro método para modelar variaciones en el factor solar y/o la transmitancia térmica de un hueco es el de usar coeficientes correctores. Esta utilidad se tratará en la Ampliación 5: Factores correctores de huecos.
PASO9 PUENTES TÉRMICOS
El último paso a realizar antes de simular el edificio es determinar las características de los puentes térmicos. Solamente se podrá definir un tipo de puente térmico para cada punto de encuentro. En proyectos donde se requiera una mayor precisión podrán insertarse los valores de las características calculadas de los puentes térmicos en concreto.
¡¡ATENCIÓN!! Cada vez que se simule con LIDER habrá que redefinir las características de los puentes térmicos si se ha cerrado y abierto el programa con anterioridad. El motivo es que, cada vez que se abre un archivo, se reinician por defecto los valores de los puentes térmicos.
Puntos de encuentro: los puntos de encuentro son las uniones entre diferentes tipos de cerramientos. No es importante no disponer de datos muy concretos sobre estos encuentros, pues las opciones que ofrece el programa son limitadas. Para escoger entre ellas, bastará con la posición (interior, exterior o medio) del aislante en las fachadas, cubiertas, forjados…
Características calculadas: para una mayor precisión, se pueden calcular las características para un puente térmico en particular. Para ello se usará el programa THERM, del que se detalla el funcionamiento en las aplicaciones avanzadas.
PASO10 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS
Una vez creado el modelo y definidas todas las características morfológicas del edificio, solamente se deberá recordar la conveniencia de cambiar los valores de renovaciones y clase de higrometría de los espacios correspondientes, es decir, de los que no concuerden con el valor establecido por defecto. Una característica que hasta ahora no seha editado, y que deberá modificarse, es la información sobre la iluminación de los locales.
Iluminación de los locales: editándolos uno a uno, existe una pestaña, para los locales habitables, donde se encontrará esta información. En el proyecto, los técnicos responsables de electricidad podrán proporcionarnos la potencia de iluminación y el VEEI (valor de eficiencia energética de la iluminación) del edificio estudiado. Para el VEEI límite, que será el tercer valor que deberemos introducir, se recurrirá a la tabla correspondiente del DB-HE3.
A falta de datos sobre la instalación proyectada, podrá generalizarse el uso de una potencia de 10W/m2 y VEEI de proyecto igual al límite, de 4’5 W/m2100lux.

Grupo JG. Ingenieros consultores de proyectos

14.3.13

CONTROL DE CALIDAD DEL DB‐SU Y EL DB‐SI

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE SUELOS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• La clase exigible de resistencia al deslizamiento de los diferentes tipos de pavimentos. SU 1‐1 Tabla 1.2

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Descripción: Verificación de la clase de resistencia al deslizamiento de los pavimentos.
Tipo: PRODUCTOS CON MARCADO CE: Existencia de la clase de resistencia al deslizamiento en el etiquetado o documentación de acompañamiento del marcado CE de acuerdo con la norma UNE‐ENV 12633.
PRODUCTOS SIN MARCADO CE o CON MARCADO CE EN EL QUE NO CONSTE LA CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Acreditación documental de la clase de resistencia al deslizamiento del pavimento mediante informe de clasificación, de acuerdo con la norma UNE‐ENV 12633, emitido por un organismo acreditado. (ver oficio del Ministerio de Vivienda al final del texto)
Criterio de rechazo: Clase de resistencia al deslizamiento inferior a la prescrita en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.
Fecha de validez de los documentos acreditativos inadecuada.

Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de los pavimentos.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante. PRODUCTOS CON MARCADO CE: Declaración de conformidad del fabricante del marcado CE y, en caso de tratarse de un Sistema de Evaluación de la Conformidad de tipo 1, Certificado de Conformidad emitido por un Organismo Notificado. PRODUCTOS SIN MARCADO CE: Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física.
Criterio de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de verificación.
Tipo: Control visual de correspondencia de producto suministrado con el instalado.
Criterios de rechazo: No correspondencia con los productos acreditados.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones del fabricante para la conservación de la clase de resistencia al deslizamiento del pavimento.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Irregularidades. SU 1‐2.1.a
• Desniveles. SU 1‐2.1.b
• Perforaciones o huecos. SU 1‐2.1.c
• Altura barreras zonas de circulación. SU 1‐2.2
• Existencia de peldaño aislado o dos consecutivos. SU 1‐2.3

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Irregularidades, Desniveles,Perforaciones y huecos, Altura de las barreras.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Existencia de peldaño aislado o dos consecutivos.
Criterios de rechazo. Existencia de un peldaño aislado o dos consecutivos en las ubicaciones especificadas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
No procede.

DESNIVELES
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Protección en diferencias de cotas > 55 cm SU 1‐3.1.1
• Altura mínima de las barreras de protección. SU 1‐3.2.1
• Resistencia a la fuerza horizontal de la barrera de protección. SU 1‐3.2.2
• Características constructivas de las barandillas. (puntos de apoyo y aberturas, escalabilidad e introducción de
objetos) SU 1‐3.2.3
• Existencia de diferenciación visual y táctil en diferencias de cotas < 55 cm SU 1‐3.1.2 • Reducción de la altura de barandillas delante de filas de asientos fijos. SU 1‐3.2.4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Descripción: Verificación de la resistencia a la fuerza horizontal de las barreras de protección. Tipo: Justificación mediante cálculo en la documentación escrita del proyecto y existencia de especificaciones para la construcción de la barrera de protección. Certificado de ensayo del elemento o existencia del valor en una Evaluación Técnica de Idoneidad. Criterios de rechazo: Resistencia a la fuerza horizontal inferior a la especificada en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE‐AE, en función de la zona en que se encuentren o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto. Fecha de validez de los documentos acreditativos inadecuada. Descripción: Verificación de la resistencia combinada a fuerzas horizontal y vertical del elemento horizontal incorporado a las barreras de protección situadas delante de filas de asientos fijos en las que se haya reducido la altura. Tipo: Justificación mediante cálculo en la documentación escrita del proyecto y existencia de especificaciones para la construcción de la barrera de protección. Certificado de ensayo del elemento a norma o existencia del valor en una Evaluación Técnica de Idoneidad. Criterios de rechazo: Resistencia a la fuerza horizontal en el borde superior <3 kN/m mientras actúa simultáneamente una fuerza vertical uniforme >1 kN/m aplicada en el borde exterior, o que no cumpla lo especificado en el PCT del proyecto. Fecha de validez de los documentos acreditativos inadecuada.

Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de las barreras de protección de carácter prefabricado.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
Criterios de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de verificación
Tipo: Control visual de correspondencia de producto suministrado con el instalado.
Criterios de rechazo: No correspondencia con los productos acreditados.

Descripción: Control de variables
Tipo: Control dimensional de: Altura de la barrera de protección. Puntos de apoyo para escalabilidad de las barreras deprotección. Aberturas en las barreras de protección. Distancia de la diferenciación visual y táctil al borde. Dimensiones de los elementos de las barreras de protección situadas delante de filas de asientos fijos en las que se haya reducido la altura.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos
Tipo: Control visual de: Diferenciación visual y táctil en diferencias de cotas < 55 cm. Criterios de rechazo: Inexistencia de diferenciación visual y táctil. Seguir las instrucciones de montaje e instalación del fabricante incorporando, en su caso, las existentes en la evaluación técnica de idoneidad. CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA Prueba de servicio de la resistencia a la fuerza horizontal de la barrera de protección. Prueba de servicio de la resistencia combinada a fuerza horizontal y vertical del elemento horizontal incorporado a las barreras de protección situadas delante de filas de asientos fijos en las que se haya reducido la altura. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO Instrucciones del fabricante para la conservación de la barrera de protección. ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Cotas de anchura de tramo. SU 1‐4.1.1
• Cotas de huella y contrahuella. SU 1‐4.1.2
• Mesetas partidas. SU 1‐4.1.3
• Escalones sin tabica. SU 1‐4.1.3
• Barandillas en lados abiertos. SU 1‐4.1.4

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de las barandillas prefabricadas.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
Criterios de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Anchura de tramo. Huella y contrahuella. Proyección de las huellas en escalones sin tabica.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.
Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Disposición constructiva de las mesetas partidas. Existencia de barandillas en lados abiertos.
Criterios de rechazo: Incumplimiento de las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.
Seguir las instrucciones de montaje e instalación del fabricante incorporando, en su caso, las existentes en la evaluación
técnica de idoneidad.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones del fabricante para la conservación de la barandilla prefabricada.

ESCALERAS DE USO GENERAL
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Dimensiones de peldaños. SU 1‐4.2.1.1
• Escalones sin tabica y huella con bocel. SU 1‐4.2.1.2
• Medición de la huella en tramos curvos. SU 1‐4.2.1.3 y SU 1‐4.2.1.4
• Condiciones constructivas de los tramos. SU 1‐4.2.2.1, SU 1‐4.2.2.2 y SU 1‐4.2.2.3
• Anchura útil de los tramos. SU 1‐4.2.2.4 y SU 1‐4.2.2.5
• Condiciones constructivas de las mesetas. SU 1‐4.2.3.1, SU 1‐4.2.3.2 y SU 1‐4.2.3.3
• Franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes. SU 1‐4.2.3.4
• Distancia de puertas y pasillos al primer peldaño. SU 1‐4.2.3.4
• Número, dimensiones y características de pasamanos. SU 1‐4.2.4

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de las barandillas prefabricadas.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
Criterios de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Dimensiones de peldaños. Escalones sin tabica. Huella en tramos curvos. Anchura útil de los tramos. La franja de pavimento táctil ene l arranque de los tramos descendentes. Distancia de puertas y pasillos al primer peldaño. Altura de pasamanos.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Escalones sin tabica. Condiciones constructivas de los tramos. Condiciones constructivas de las mesetas. Existencia de la franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes. Distancia de puertas y pasillos al primer peldaño. Número y características constructivas de pasamanos.
Criterios de rechazo: Incumplimiento de las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.
Seguir las instrucciones de montaje e instalación del fabricante incorporando, en su caso, las existentes en la evaluación
técnica de idoneidad.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones del fabricante para la conservación de la barandilla prefabricada.
Instrucciones del fabricante para la conservación de la franja de percepción visual y táctil.

RAMPAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Especificaciones de la pendiente de rampas. SU 1‐4.3.1
• Longitud máxima de los tramos de rampas. SU 1‐4.3.2.1
• Anchura de rampas. SU 1‐4.3.2.2
• Condiciones de las rampas previstas para usuarios en sillas de ruedas. SU 1‐4.3.2.3
• Condiciones de las mesetas. SU 1‐4.3.3.1 y SU 1‐4.3.3.2
• Distancia de puertas y pasillos al arranque de tramo. SU 1‐4.3.3.3
• Número, dimensiones y características de pasamanos. SU 1‐4.3.4

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Pendientes de rampas. Longitudes de tramos. Anchura de tramos. Altura de zócalo. Dimensiones de mesetas. Distancia de puertas y pasillos al arranque de tramo. Altura de pasamanos.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Condiciones constructivas de los tramos. Condiciones constructivas de las mesetas. Distancia de puertas y pasillos al arranque de tramo. Número y características constructivas de pasamanos.
Criterios de rechazo: Incumplimiento de las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
No procede.

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Dimensiones de huella y contrahuella. SU 1‐4.4.1
• Anchura de los pasillos. SU 1‐4.4.2

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Huella y contrahuella. Anchura de pasillos.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
No procede.

ESCALAS FIJAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Anchura y separación entre peldaños. SU 1‐4.5.1
• Espacios libres. SU 1‐4.5.2
• Prolongación por riesgo de caída. SU 1‐4.5.3
• Jaulas de protección circundante. SU 1‐4.5.4
• Plataformas de descanso. SU 1‐4.5.5

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de las escalas fijas prefabricadas.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
Criterios de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Anchura y separación entre peldaños. Espacios libres. Prolongación por riesgo de caída. Jaulas de protección circundante. Plataformas de descanso.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Espacios libres. Prolongación por riesgo de caída.
Criterios de rechazo: Incumplimiento de las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.
Seguir las instrucciones de montaje e instalación del fabricante.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
No procede.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones del fabricante para la conservación de la escala fija prefabricada.

LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Existencia de especificaciones para las condiciones relativas a:
• Dimensiones de seguridad para la limpieza desde el interior. SU 1‐5.1.a
• Existencia de dispositivo de bloqueo en acristalamientos reversibles. SU 1‐5.1.b
• Plataformas de mantenimiento para la limpieza desde el exterior. SU 1‐5.2.a
• Equipamientos de acceso especiales para la limpieza desde el exterior SU 1‐5.2.b

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Descripción: Recopilación de la documentación de acompañamiento de las plataformas de mantenimiento y de los equipamientos de acceso
especiales.
Tipo: Albaranes y/o Certificado de suministro. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. Hoja de características técnicas del producto. Instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
Criterios de rechazo: Inexistencia de la correcta o suficiente documentación de acompañamiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Descripción: Control de variables.
Tipo: Control dimensional de: Dimensiones de seguridad para la limpieza desde el interior. Dimensiones de la plataforma de mantenimiento.
Criterios de rechazo: Dimensiones que incumplan las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

Descripción: Control de atributos.
Tipo: Control visual de: Existencia de dispositivo de bloqueo en acristalamientos reversibles. Puntos fijos de anclaje para los equipamientos de acceso especiales.
Criterios de rechazo: Incumplimiento de las especificaciones prescritas en la reglamentación y/o en la documentación gráfica y/o escrita del proyecto.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Las indicadas por el fabricante para los equipamientos de acceso especiales.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones del fabricante para la conservación de las plataformas de mantenimiento y de los equipamientos de acceso especiales.

16.11.12

GESTIÓN DEL COORDINADOR (II)

DOCUMENTACIÓN DEL COORDINADOR
Para cumplir con sus obligaciones, el coordinador de seguridad, deberá llevar al día una serie de documentos que permitan documentar y acreditar su actividad, ante cualquier requerimiento; como puede ser de la Inspección de Trabajo o un procedimiento judicial:
Una completa documentación que acreditase la actividad del coordinador deberá incluir:
- Documentos de entrega de "Información e instrucciones".
- Documentos que acrediten las reuniones de coordinación. Documentos de visitas de coordinación.
- Actas de aprobación de planes de seguridad de los contratistas.
- libro de Incidencias.
- Aviso previos y sus actualizaciones.
DOCUMENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INSTRUCCIONES
La normativa de prevención de riesgos laborales establece la obligación de entrega de información e instrucciones por parte del promotor, especificando que la información se entiende mediante la entrega del estudio de seguridad y las instrucciones, mediante las dadas por el coordinador de seguridad.
En cuanto a las instrucciones impartidas por el coordinador, consistentes en la información general de la obra, incluyendo los riesgos propios del emplazamiento de la misma, deben estar incluidos en el ESS o EB, sin embargo es necesario completar dicha información con instrucciones concretas para completar, modificar o hacer énfasis en determinados aspectos que dependerán da las circunstancias de cada obra. Se adjunta un modelo de ficha para completar con el objetivo de documentar la entrega de instrucciones a las diferentes empresas que participen en la obra.
Los objetivos del documento se centrarán en
· Riesgos generales de la unidad de obra o fase de ejecución, las medidas de protección, prevención y emergencia de la obra.
· Las medidas específicas de protección colectiva que le son de aplicación para la fase de obra y el proceso de instalación.
· Los sistemas generales de acceso al recinto, edificio y circulación interior de la obra y acceso concreto al tajo.
· Las eventuales medidas preventivas que se pudieran adoptar.
· Los lugares o zonas con riesgos especiales, en su caso de acceso o circulación limitados o prohibidos.
· Los sistemas de alarma y actuación en caso de emergencia, tales como vías de evacuación, sistemas de extinción, primeros auxilios.
· Documentos que se entregan.
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Las reuniones de coordinación son la parte fundamental de la actividad del coordinador, en las que tiene que documentar su actividad, cumpliendo las obligaciones establecidas en el RD 1627/97. los puntos que se plantean en las fichas siguientes son a modo de guión abierto, que deberá adaptarse a la tipología y situaciones específicas de cada obra.
Ante cualquier posible modificación de una fase de obra, deberá verificar que se mantienen las previsiones contenidas en el Plan de seguridad y que las modificaciones se van a realizar con las condiciones preventivas más favorables, teniendo en cuenta los principios de prevención, y que no afectarán al planing previsto por coincidencia de actividades.
Antes del inicio de cada fase se deberían repasar las previsiones del Plan de seguridad para asegurarse que se han asimilado por cada una de las empresas y que se van a llevar a cabo de manera coherente cada una de las fases. A modo de índice general, se establece un mínimo de actas de reunión de coordinación que deberían realizarse antes de las fases de ejecución claves para la seguridad de la obra y los posibles temas a tratar, habida cuenta de la necesaria adaptación que deberán tener a la obra Los objetivos de la reunión se centrarán en:
· Verificar que se cumplen las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
· Verificar y supervisar que el procedimiento propuesto por el contratista para el control de acceso a la obra se desarrolla correctamente y según lo previsto.
· Verificar que las diferentes empresas realizan sus actividades según la planificación prevista y que no se producen solapes o interferencias que introducen o agravan riesgos.
· Posibles modificaciones de tajos.
· Previsiones del Plan de Seguridad según la fase de obra a iniciar.
Instrucciones al documento de Reunión de Coordinación:
Las reuniones de coordinación son la parte fundamental de la actividad del coordinador, en las que tiene que documentar su actividad, cumpliendo las obligaciones establecidas en el RD 1627/97. los puntos que se plantean son a modo de guión abierto, que deberá adaptarse a la tipología y situaciones específicas de cada obra.
EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
os Servicios de Prevención se rigen por el R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Proporcionan a las empresas el asesoramiento y apoyo que precise en relación a las actividades concertadas.
Deberán asumir directamente el desarrollo de de las funciones concertadas en materia de diseño e implantación del plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, información y formación, primeros auxilios y vigilancia de la salud, contribuyendo a la efectividad de la integración de las actividades preventivas.
En función de su contrato con la empresa puede tener responsabilidades y obligaciones en la estructura de la seguridad de una obra.
Integración de la actividad preventiva en la empresa
La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Plan de prevención de riesgos laborales
El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
Debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.
El Plan de prevención de riesgos laborales incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:
a) la identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
d) la organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de lo Ley 31/1995.
Servicios de prevención ajenos
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.
b) Que en el supuesto a que se refiere la letra c) del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio.
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición.
En general, en construcción, nos encontraremos con servicios de prevención ajenos y sólo en casos de empresas de gran tamaño, servicios de prevención propios.
En un número reducido de casos, algunas empresas han recurrido a la organización preventiva mediante la designación de uno varios trabajadores.
En estos casos, dependiendo del nivel y especialidad formativa del trabajador designado, las empresas deben tener contratada la vigilancia de la salud y deben pasar una auditoría cada cinco años realizada por una empresa externa.

14.11.12

GESTIÓN DEL COORDINADOR

INTRODUCCIÓN
a Coordinación de Seguridad se está convirtiendo en una "profesión de riesgo" en un sentido amplio de las comillas.
Riesgo jurídico debido a varios factores: la incomprensión generalizada, de la Sociedad en general, de la función del coordinador que hace que nos vean como un "responsable único" de la seguridad en las obras. Incomprensión que en muchos casos y de forma interesada alcanza a abogados y responsables de impartir justicia; ayudados, generalmente, por la dificultad del Coordinador, ante un accidente laboral, de acreditar su actuación profesional debido, sistemáticamente, a la falta de documentación escrita relativa a la coordinación de seguridad.
Riesgo laboral, derivado del grado de exigencia del coordinador a pie de obra, lo que en muchos casos no es bien visto por promotores, contratistas, subcontratistas y los propios trabajadores que ven en las exigencias del coordinador una mermas en los rendimientos y en los plazos. Situaciones de crispación que suelen desembocar en renuncias, forzadas o voluntarias, del coordinador.
Riesgo físico. Parece mentira, pero me consta que algunos coordinadores se han visto amenazados, e incluso agredidos, verbal o físicamente, en el intento de cumplir con su trabajo.
Pero, en mi opinión, todos estos riesgos, tienen una causa común: la falta de formación en materia de seguridad de empresarios, trabajadores y, porque no decirlo, de muchos redactores de estudios de seguridad y coordinadores de seguridad. En cuanto a las empresas, nos encontramos ante un mero cumplimiento formal de los aspectos administrativos de la legislación sobre seguridad; en cuanto a los trabajadores, la formación, tanto profesional como en materia de seguridad, deja mucho que desear. A ello se unen los métodos de trabajo completamente inadecuados, que priman rendimientos por encima de otros conceptos como la calidad o la seguridad.
Finalmente, es un hecho incuestionable la falta de formación de algunos técnicos que ejercen como redactores de estudios de seguridad o coordinadores en fase de ejecución. Estudios que prevén medidas de seguridad incompatibles con la tipolo gía de la obra y coordinadores que no conocen la normativa básica en materia de seguridad.
Influenciados por todos los aspectos señalados, aparecen dos tipos de coordinador de seguridad: por un lado, el que asume la coordinación de seguridad porque le viene más o menos impuesta pero sin saber muy bien cual es su función, por lo que acaba deambulando por la obra exigiendo aspectos puntuales de seguridad, con el convencimiento de no ser atendido, y con la disyuntiva entre imponerse o renunciar a la obra. Por otro lado, el coordinador convencido de su trabajo, conocedor de la legislación y de su función en la obra y que es capaz de influir en los responsables de las empresas que participan en la obra.
Sólo el aumento del número de coordinadores del segundo grupo respecto al primero, puede hacer cambiar la percepción que se tiene de ellos y que su labor sea mas fácil y asumida por todas las partes implicadas.
De todos los problemas señalados, algunos los tendremos que resolver a nivel social, es decir, mediante un trabajo de docencia, que nos compete a todos, encaminado a que se conozca el alcance y las funciones del coordinador de seguridad.
Otro, el de la formación de los coordinadores, tenemos la obligación moral de intentar resolverlo desde nuestra estructura corporativa, mediante actos formativos, publicaciones, guías técnicas, etc.
Este trabajo se engloba en esta última línea y pretende ser una pequeña ayuda al coordinador de seguridad, especialmente para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de acceder a otros medios de formación.
Agradecer finalmente a Pilar, que sin ser de la profesión, no ha dejado de insistirme en que debíamos hacer un manual de este tipo.
Y por último, añadir que, con la colaboración de todos, intentaremos que este manual se vea actualizado en futuras ediciones.
Temas a tratar en una reunión previo entre coordinador y promotor
· No es posible redactar un estudio de seguridad correctamente si no se conoce el contenido del proyecto de ejecución así como las condiciones de entorno de la obra a realizar.
· El contenido del estudio de seguridad en lo que a previsión de protecciones y medidas de seguridad debe ser coherente con el proyecto de ejecución y estará condicionado por la profundidad y nivel de detalle de éste último.
· Recordarle sus obligaciones y responsabilidades. Corresponsabilidad con las obligaciones del coordinador y los contratistas.
· Recordar al promotor la importancia de, a la hora de elegir ofertas, valorar los medios que dispone el contratista y la formación de sus trabajadores en materia de seguridad.
· Disponer, en el presupuesto de obra, de un capítulo específico de seguridad con la valoración de los medios de seguridad que aportará el contratista.
· Establecer un sistema de comunicación promotor-coordinador-constructor.
· Verificar que se ha realizado el Aviso Previo.
· Se solicitarán los datos de las empresas que van a participar en la obra:
· Razón social
· Servicio de Prevención
· Recurso Preventivo.
· Se podrán fijar los criterios de actuación del coordinador.
Temas a tratar en una reunión previa informativa al inicio de obras entre coordinador y contratista
· Se recomienda la presencia del promotor.
· Se solicitará al contratista la siguiente documentación: o Plan de seguridad redactado en los términos expuestos en "Obligaciones"
· Apertura del centro de trabajo.
· Disponibilidad del Recurso Preventivo nombrado en el Plan de Seguridad.
· Se informará que no se pueden iniciar las obras sin que se hayan cumplimentados los aparta dos anteriores.
· En el caso de entregarse el plan de seguridad, se procederá a su aprobación si el coordinador lo considera correcto. El acta de aprobación se firmará por el promotor, por el constructor y por el coordinador.
· Se verificará la NO existencia de trabajadores pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal. Prohibido en obras de construcción.
· Se levantará un Acta de la reunión.
Puede ocurrir que, ya desde el principio, vayan a participar en la obra mas de una empresa. Por ejemplo: excavaciones simultaneas con ejecución de obra.
Caso de que estén contratadas todas por el promotor:
· Todas tendrán la consideración de contratista y deberán cumplir los puntos anteriores.
· Esta primera reunión se tendrá conjuntamente con todas las empresas.
· Se dejará claro quien asume el montaje, mantenimiento y vigilancia de los sistemas de protección colectiva, vallado de obra, etc. Deberá quedar reflejado en los planes de seguridad respectivos.
· Cada contratista deberá designar su recurso preventivo a pie de obra.
· Se facilitarán los datos de cada contratista para la actualización del aviso previo.
Caso de que el contratista haya subcontratado desde el Principio una parte de la obra. Por ejemplo excavación:
· Esta primera reunión se tendrá conjuntamente con todas las empresas.
· El Plan de seguridad deberá contemplar la subcontratación:
o Relación de oficios a subcontratar
o Procedimiento para involucrar a los subcontratistas en el plan:
o Documento de asume, en el cual deber quedar claro quien aporta los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual.
o Responsable de seguridad del subcontratista.
· Se facilitarán los datos de cada subcontratista para la actualización del aviso previo.
· Se verificará que se dispone del libro de Subcontratación y que se encuentra actualizado en cuanto a las empresas subcontratadas.
· Las empresas subcontratadas participantes en cada momento de obra deberán ser citadas para su participación en las reuniones de coordinación de seguridad.
Temas a tratar por el coordinador de seguridad ante la existencia de subcontratistas
· Se convocará a las reuniones de coordinación al representante de los subcontratistas que participen en cada momento en la obra.
· Se comprobará que conozcan el contenido del plan de seguridad y que se hayan comprometido a cumplirlo.
· Se comprobará que aportan los medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en su contrato de ejecución de obra.
· Se comprobará que los trabajos a realizar por sus empleados se corresponden con los previstos en su evaluación de riesgos y que éstos tienen la capacitación suficiente en el caso de trabajos con riesgos especiales (manejo de máquinas, montaje y desmontaje de andamios, etc).
· Se verificará la NO existencia de trabajadores pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal. Ver ficha correspondiente.
· Se facilitará a cada subcontratista la información sobre el resto de contratistas y subcontratistas que intervienen en la obra.
Temas a tratar por el coordinador de seguridad ante la existencia de trabajadores autónomos
· Se les convocará a las reuniones de coordinación.
· Se comprobará que no dispongan de personal a su cargo en la obra ya que, en ese caso, pasarían a tener la condición de contratistas o subcontratistas según el caso.
· Se comprobará que conozcan el contenido del plan de seguridad y que se hayan comprometido a cumplirlo.
· Se comprobará que aportan los medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en su contrato de ejecución de obra.
· Se comprobará que tienen la capacitación suficiente para los trabajos a realizar que supongan riesgos especiales (manejo de máquinas, montaje y desmontaje de andamios, etc).
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD
Las funciones del Coordinador de seguridad vienen definidas, básicamente, en el artículo 9 del R. D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción.
No obstante, en los artículos siguientes (10, 11, etc) se establecen condiciones a la obra que deberá tener en cuenta el Coordinador de Seguridad.
Por otro lado, en las últimas modificaciones a la ley de Prevención de Riesgos laborales, concretamente en su artículo 24, hace referencia a las obligaciones del Coordinador de Seguridad.
Asimismo, aparecen algunas referencias, que deberán tenerse en cuenta, en la nueva ley sobre subcontratación.
En los anexos que se adjuntan, se incluye aquellos artículos de la normativa mencionada que merecen una lectura detallada por parte del coordinador con el fin de conocer sus obligaciones y el alcance de su trabajo.
Muy resumidamente, podríamos decir que las funciones del coordinador de seguridad son:
- Asegurarse que las empresas contratistas han redactado el correspondiente plan de seguridad y éste se adapta a las circunstancias de la obra y al proceso de ejecución previsto. Aprobar el Plan - Asegurarse que las empresas subcontratistas han sido informadas del contenido del Plan de seguridad y que están en condiciones de cumplirlo.
- Verificar que las empresas contratistas disponen, a pie de obra, del correspondiente recurso preventivo (persona física con conocimientos de seguridad a nivel básico según el Reglamento de los Servicios de Prevención).
- Que se han adoptado las medidas para impedir el acceso a la obra de personas no autorizadas.
- Verificar que, antes del inicio de cada tajo o fase de obra, se han dispuesto las protecciones colectivas, medidas de protección y protecciones individuales previstas en el Plan de Seguridad y que, por tanto, pueden iniciarse los trabajos.
- Ordenar la ejecución de anexos al Plan de seguridad cuando cambien las condiciones de la obra o de las protecciones previstas. Se procederá a una nueva aprobación de plan.
- Comunicar a la Inspección de Trabajo, el incumplimiento en materia de seguridad que suponga un riesgo grave e inminente para los trabajadores o terceras personas. Libro de Incidencias.
- Realizar la coordinación de las actividades empresariales en los términos del RD 171/2004 (1*) por lo que deberá efectuar reuniones con las contratas y subcontratas que participen en la ejecución de la obra.
- Que se ha procedido a la entrega de la información e instrucciones a cada una de las empresas participantes en la obra.
Se deberá realizar de forma ordinaria en la primera reunión comprobando su eficacia en reuniones periódicas y cada vez que entre una nueva empresa.

7.11.12

EJEMPLO APLICACIÓN CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EN ESPAÑA

Con el fin de ilustrar las consecuencias y el impacto de la Calificación Energética de los edificios, se utiliza un ejemplo que puede servir de guía.
El método seguido en este ejemplo es utilizar un edificio y someterlo a diferentes hipótesis de construcción (varios niveles de protección térmica de la envolvente) y obtener mediante el uso de CALENER_VYP los resultados correspondientes a las demandas energéticas, consumos de energía (primaria y final) así como la estimación de las emisiones de CO2 asociables al uso del edificio. Asimismo, se incluye una estimación de los costes materiales y sus respectivos diferenciales para cada hipótesis y de los diferenciales que podrían ser «justificados» en el precio de venta de los edificios.
UBICACIÓN CLIMÁTICA
Para la verificación reglamentaria y las calificaciones subsiguientes, se han realizado dos supuestos de ubicación del edificio, Barcelona y Madrid.
DEFINICIÓN DEL EDIFICIO «EJEMPLO»
Se ha utilizado como ejemplo un edificio de bloque de viviendas situado entre medianeras, compuesto de planta baja (locales comerciales) y cuatro plantas destinadas a vivienda.
Se ha excluido del estudio la parte correspondiente a la planta baja con el fin de centrarse en la parte «vivienda» del edificio.
Las características principales del edificio son:
• Edificio de planta baja + 4 plantas entre medianeras
• Superficie ocupada en planta: 270 m2
• Altura ente plantas: 3 m
• Cuatro viviendas en cada planta

La imagen adjunta ilustra el tipo de edificio elegido.

DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS
La calificación energética contempla, de forma simultánea, la resultante de la protección térmica de la envolvente (que determina fundamentalmente la demanda energética) y los sistemas utilizados para satisfacer la demanda. Éstos, conjuntamente con la demanda, determinan los consumos energéticos finales y primarios y las emisiones de CO2 asociadas).
Como el objetivo de este estudio es incidir de forma especial en la protección térmica de la envolvente, se ha fijado para los sistemas unos rendimientos iguales para todas las hipótesis.
• Rendimiento medio estacional del sistema de Calefacción (combustible Gas Natural) = 0,7
• Rendimiento medio estacional del sistema de Refrigeración (combustible electricidad) = 2,6
• Cobertura solar para el sistema de Agua Caliente Sanitaria = 30%
• Sistema de apoyo para Agua Caliente Sanitaria = Caldera convencional (Gas Natural)
Estos rendimientos son los utilizados en la definición de la escala de la calificación energética y, por lo tanto, pueden considerarse como «los normalmente habituales».
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES OCUPACIONALES
Se han usado los perfiles ocupacionales que ofrece CALENER_VYP como referencia en el uso residencial en todos los casos.
Específicamente se ha previsto
• Un nivel de ventilación de 0,5 renovaciones hora.
• La utilización de protecciones solares móviles (persianas) al 50% durante los meses de verano.
HIPÓTESIS CONSIDERADAS
Se han considerado las tres hipótesis siguientes desde el punto de vista de la envolvente.
• Hipótesis «Requisitos mínimos»: corresponde al edificio que cumple el Código Técnico en su DB HE1 «Limitación de la Demanda energética».
• Hipótesis «Calificación C»: corresponde a un edificio al que se ha mejorado su envolvente lo necesario para superar el listón de la clase C.
• Hipótesis «Calificación B»: corresponde a un edifico al que se ha mejorado su envolvente lo necesario para superar el listón de la clase B.
Tras efectuar múltiples cálculos para ir ajustando la envolvente a los diferentes niveles de calificación deseados, se puede definir cada una de las hipótesis mediante los espesores de material aislante utilizado en cada tipo de cerramiento.
La tabla 1 resume las hipótesis
VARIABLES ANALIZADAS
El procedimiento de calificación establecido en España proporciona una gran cantidad de información.


Edificio de Referencia
Además de la calificación propia del edificio tal como se ha proyectado, se ofrecen, adicionalmente, los resultados y la calificación del edificio de referencia que aportan la información del comportamiento de un edificio idéntico al proyectado pero que cumple «estrictamente» los requisitos del Código Técnico.
Demanda Energética
Proporciona la cantidad de energía térmica (frío / calor) que debe suministrarse al edificio a través de sus unidades terminales. Se expresa en kWh por año, referidos a 1 m2 de superficie del edificio.
Energía Final
Proporciona la información del consumo energético que debe alimentar al edificio. Depende, obviamente, de la demanda energética e incluye la eficiencia de los sistemas que atienden a las diferentes demandas (calefacción / refrigeración y ACS). Se expresa igualmente en kWh por año y 1 m2 de superficie del edificio.
Energía Primaria
Proporciona la información acerca de la cantidad de energía en origen que se precisa para atender al edificio. Depende, obviamente, de la energía Final a suministrar pero también de la eficiencia de los sistemas de generación y distribución energética. Se expresa igualmente en kWh por año y m2.
Emisiones de CO2
Proporciona una estimación sobre el impacto ambiental referido a emisiones de CO2 que son atribuidas a la Energía Primaria necesaria para el edificio. Se expresa en kg de CO2 por año y m2 de edificio.
Todos los valores anteriores son proporcionados directamente por CALENER_VYP.




Cumplimiento DB HE1
«Limitación de la Demanda Energética»
Se ha añadido un cálculo de la relación de la demanda del edificio proyectado en relación al de referencia, de forma que se indica el grado de justeza / mejora que presenta el edificio en proyecto en relación al de referencia. (Un valor cercano a 1 indica un cumplimiento ajustado del DB HE1).
Estimación Económica
En este apartado se ha incluido una estimación del aumento del precio de venta del edificio y que sería «justificable» desde un punto de vista de la mayor cantidad de materiales utilizados.
RESULTADOS
En las tablas 2 y 3 se resumen los resultados de las variables analizadas.
CONCLUSIONES
• Para este edificio concreto ubicado en Barcelona, la clasificación «de referencia» es la clasificación «D» (habitualmente los edificios sólo conformes al CTE se sitúan entre las clases «D» y «E). El mismo edificio ubicado en Madrid obtendría una clasificación C
• Con «sólo los requisitos mínimos» este edificio ya alcanza la clase «C». En consecuencia, a nivel de estimación de la repercusión de coste éste debe ser el punto de partida.
• Es posible obtener la calificación «B» actuando sólo sobre la protección térmica de la envolvente del edificio, con una repercusión justificable sobre el precio de venta y absolutamente asumible.
• Para obtener calificaciones «A», se debe actuar imperativamente de forma simultánea sobre la demanda (protección térmica) y sobre los sistemas (mejorando su eficiencia).

Por Josep Solé, Director Técnico de URSA