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sistema de muro compuesto, Esquemas y mapas conceptuales de Arquitectura

paso a paso de como se calcula un muro compuesto

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2024/2025

Subido el 21/06/2025

alexandra-lopez-41
alexandra-lopez-41 🇪🇨

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SISTEMA DE MURO COMPUESTO
Para calcular la conductividad térmica efectiva de este muro exterior compuesto, usaremos los siguientes datos de la imagen y de los cálculos previos:
1. Capa de mortero exterior: 10-15 mm (usaré 12 mm como promedio) con una conductividad térmica de 0.72 W/m·K.
2. Núcleo de EPS (poliestireno expandido): 100 mm (0.1 m) con una conductividad térmica de 0.035 W/m·K.
3. Capa de mortero interior: 10-15 mm (usaré 12 mm) con una conductividad térmica de 0.72 W/m·K.
1.Datos de las capas
:
Capa de mortero exterior:
Grosor: dmortero=0.012m
Conductividad térmica: λmortero=0.72W/m\cdotpK
Núcleo de EPS
:
Grosor: dEPS
=0.1m
λEPS=0.035
 W/m\cdotpK
Capa de mortero interior
:
Grosor: dmortero=0.012m
λmortero=0.72W/m\cdotpK
2.Cálculo de la resistencia térmica de cada capa Ri:
Para cada capa de mortero
Rmortero
= dmortero /
λmortero
=0.720.012 =0.0167m2K/W
Para el núcleo de EPS
REPS
=dEPS /
λEPS
=0.1 / 0.035 =2.857m2K/W
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¡Descarga sistema de muro compuesto y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Arquitectura solo en Docsity!

SISTEMA DE MURO COMPUESTO

Para calcular la conductividad térmica efectiva de este muro exterior compuesto, usaremos los siguientes datos de la imagen y de los cálculos previos:

  1. Capa de mortero exterior: 10-15 mm (usaré 12 mm como promedio) con una conductividad térmica de 0.72 W/m·K.
  2. Núcleo de EPS (poliestireno expandido): 100 mm (0.1 m) con una conductividad térmica de 0.035 W/m·K.
  3. Capa de mortero interior: 10-15 mm (usaré 12 mm) con una conductividad térmica de 0.72 W/m·K. 1.Datos de las capas: Capa de mortero exterior: Grosor: dmortero=0.012m Conductividad térmica: λmortero=0.72W/m\cdotpK Núcleo de EPS: Grosor: dEPS=0.1m Conductividad térmica: λEPS=0.035 W/m\cdotpK Capa de mortero interior: Grosor: dmortero=0.012m Conductividad térmica: λmortero=0.72W/m\cdotpK 2.Cálculo de la resistencia térmica de cada capa Ri: Para cada capa de mortero Rmortero=dmortero/λmortero=0.720.012=0.0167m2K/W Para el núcleo de EPS REPS=dEPS/λEPS=0.1/ 0.035=2.857m2K/W
  1. Resistencia térmica total Rtotal: Rtotal=2×Rmortero+REPS=2×0.0167+2.857=2.89m2K/W
  2. Valor U del muro: U=1/Rtotal=1/2.89=0.346W/m2K
  3. Conductividad térmica equivalente λequiv: Grosor total del muro dtotald dtotal=2×0.012+0.1=0.124m Conductividad térmica equivalente λequiv=U×dtotal=0.346×0.124=0.0429W/m\cdotpK

Resultados finales:

Resistencia térmica total (R): 2.89 m²·K/W Valor U: 0.346 W/m²·K Conductividad térmica equivalente (λ): 0.0429 W/m·K Este valor U y la conductividad térmica equivalente muestran que el muro tiene un buen nivel de aislamiento térmico, adecuado para un muro exterior en climas extremos. Douglas, J. F., & Smith, K. M. (2004). Physics of Building Construction. Prentice Hall. Lyons, A. (2010). Materials for Architects and Builders. Routledge. Hens, H. S. L. C. (2007). Building Physics: Heat, Air and Moisture. Springer. ASHRAE. (2017). ASHRAE Handbook – Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. International Organization for Standardization (ISO). (2007). ISO 6946: Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance U.S. Department of Energy. (n.d.). Building Technologies Office. Retrieved from