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Las láminas planas de fibrocemento están hechas de aglutinantes hidráulicos inorgánicos o aglutinantes de silicato de calcio esparcidos por reacción química de materiales calcáreos y silíceos reforzados con fibras sintéticas orgánicas e inorgánicas.
Estas láminas se utilizan para aplicaciones externas como muros cortina, revestimiento de fachadas, sofitos y aplicaciones internas como tabiques, techos y pisos.
Tabla de contenido
1. Tipos de losas de fibrocemento
1.1 Asiento externo
ellos Diseñado para uso en exteriores donde puede ocurrir exposición a la luz solar directa, lluvia y nieve. Pueden o no estar revestidos.
1.2 Asiento interno
Están destinados a aplicaciones internas y externas que no se ven afectadas directamente por el sol, la lluvia y la nieve.
2. Características generales de las losas de fibrocemento
2.1 Largo y ancho
Las láminas planas de fibrocemento están disponibles en longitudes nominales de hasta 3000 mm y anchos nominales de hasta 1240 mm.
2.2 Espesor
Las láminas planas de fibrocemento suelen estar disponibles en espesores de entre 3 y 9 mm. Los espesores de lámina preferidos son 3, 4, 4,5, 5, 6 y 9 mm.
2.3 Tolerancia dimensional
Las tolerancias de las dimensiones nominales son:
2.3.1 Acerca de la longitud
- Hasta 1000 mm de longitud: ±5 mm
- Hasta 1600 mm: ±0,5 % de L
- Más de 1600 mm: ± 8 mm
2.3.2 Espesor
- ≤6 mm: ±0,6 mm
- > 6 mm: ± 10 %
- Para láminas sin textura en la superficie expuesta, la diferencia máxima entre los extremos de espesor dentro de una lámina no deberá exceder el 15% del valor máximo medido.
2.3.3 Forma
- Rectitud del borde: La tolerancia de rectitud del borde debe ser de 3 mm/m para la dimensión relevante (largo o ancho).
- Cuadratura del borde: La tolerancia de cuadratura del borde es de 4 mm/m.
3. Tipos de ensayo para losas de fibrocemento
- resistencia a la flexión
- permeabilidad al agua
- congelar-descongelar
- agua caliente
- empapar seco
- prueba de lluvia de calor
3.1 Resistencia a la flexión
Cuando la prueba de resistencia a la flexión se realice en condiciones de equilibrio y humedad, el módulo de ruptura promedio de cada parte del producto final no debe ser menor que el valor de la categoría apropiada especificada en la Tabla 1.
Categoría | Módulo de ruptura, min (Mpa) | |
asiento externo | asiento interno | |
1 | – | cuatro |
2 | – | 7 |
3 | 7 | Diez |
cuatro | 13 | dieciséis |
Cinco | 18 | 2 |
El módulo de ruptura en húmedo promedio no debe ser inferior al 50% del módulo de ruptura en equilibrio promedio.
En el artículo se proporciona un procedimiento detallado para realizar una prueba de resistencia a la flexión de láminas planas de fibrocemento.
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 1 de 2
3.2 Permeabilidad
Pueden aparecer rastros de humedad en la parte inferior de la lámina durante la prueba de impermeabilidad, pero en ningún caso deben formarse gotas de agua.
Los procedimientos detallados para realizar pruebas de impermeabilidad al agua en láminas planas de fibrocemento se proporcionan en los siguientes artículos:
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 1 de 2
3.3 Resistencia a las heladas
En el caso de láminas antihielo, el límite del ratio medio tras 50 ciclos de hielo-deshielo r No debe ser inferior a 0,75.
Los procedimientos detallados para realizar pruebas de resistencia a las heladas en láminas planas de fibrocemento se proporcionan en los siguientes artículos.
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 1 de 2
3.4 Agua caliente
límite l debe ser superior a 0,75.
Los procedimientos detallados para realizar pruebas de agua caliente en láminas planas de fibrocemento se proporcionan en el siguiente artículo.
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 2 de 2
3.5 Remojo seco
El límite L debe ser superior a 0,75.
Los procedimientos detallados para realizar pruebas de inmersión en seco en láminas planas de fibrocemento se proporcionan en los siguientes artículos:
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 2 de 2
3.6 Lluvia caliente
Esta prueba se realiza en el producto terminado. Cuando se prueba la hoja, no debe haber grietas visibles, delaminación u otros defectos en la medida en que se vea afectado el rendimiento en servicio.
Un procedimiento detallado para realizar un ensayo de lluvia caliente en láminas planas de fibrocemento se proporciona en el siguiente artículo:
Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 2 de 2
Ventajas de las losas de fibrocemento
- Las láminas planas de fibrocemento son resistentes a la oxidación, la putrefacción, el moho, el musgo y las algas.
- Debido a la estructura de placa plana del fibrocemento, no existe riesgo de deformación, contracción o agrietamiento debido a la transferencia de calor.
- Estas hojas tienen una vida útil de 50 años.
- Su durabilidad hace que estos asientos sean muy robustos y no requieran prácticamente mantenimiento.
- Estas láminas aumentan el nivel de ventilación del edificio. Los techos de fibrocemento correctamente instalados mejoran el flujo de aire y mejoran la capacidad de respiración del edificio, proporcionando una ventilación óptima.
- Las láminas de fibrocemento son muy fáciles de instalar.
- Las láminas de fibrocemento son resistentes al agua.
- Las láminas de fibrocemento proporcionan un excelente aislamiento acústico.
Preguntas más frecuentes
Las placas planas de fibrocemento están formadas por aglomerantes hidráulicos inorgánicos o silicato de calcio desplegados por la reacción química de materiales calcáreos y silíceos reforzados con fibras sintéticas orgánicas e inorgánicas.
Las láminas planas de fibrocemento se utilizan para aplicaciones exteriores como muros cortina, revestimiento de fachadas, sofitos y aplicaciones interiores como tabiques, techos y pisos.
Los tipos de ensayos que se realizan a las placas planas de fibrocemento son:
1. Resistencia a la flexión
2. Permeabilidad
3. Congelación-descongelación
4. agua tibia
5. Remoje seco
6. Prueba de lluvia caliente
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Prueba de aceptación de láminas planas de fibrocemento – Parte 1 de 2
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