Greg Havel analiza las características de las membranas para techos planos y sus implicaciones para las operaciones de extinción de incendios.
Hasta la década de 1970, el “techo armado” de capas de fieltro alquitranado trapeado con asfalto, betún o brea de alquitrán de hulla era la membrana estándar utilizada para techos planos de grandes superficies.Algunos de estos techos dejaron expuesta la superficie de asfalto trapeada, mientras que otros la cubrieron con gravilla para reflejar la luz del sol y la radiación ultravioleta y reducir la cantidad de calor absorbido en climas cálidos.Una ventaja de estos techos era que después de años de desgaste se podían repavimentar agregando más capas de asfalto y fieltro trapeados. Hojas de PC de colores

En la década de 1970, varios fabricantes comenzaron a vender “membranas” para techos hechas de caucho, caucho sintético y varios tipos de plástico.Estas membranas fueron diseñadas para instalarse sobre paneles aislantes de varios tipos que se sujetaban mecánicamente a la plataforma del techo con clavos o tornillos o se fijaban a la plataforma del techo con adhesivos.La membrana del techo fue diseñada para ser unida al panel aislante con adhesivos o para ser fijada mecánicamente solo en los bordes o paredes de parapeto y cargada con un gran lastre de grava.En este último caso, el panel aislante podría soltarse de la plataforma del techo.
Los espesores comunes de las membranas de caucho sintético o plástico para techos son de 45 a 60 mils, aunque algunas marcas están disponibles en 80 a 120 mils.(Una mil es una milésima de pulgada (0,001 pulgada) o 0,0254 mm). Un material más grueso brinda más durabilidad y significa una vida más larga para el techo.
Los tipos más comunes de membranas para tejados planos que todavía se utilizan en la actualidad son:
Otros tipos de plásticos y cauchos sintéticos que se fabricaban como materiales para techos ya no están disponibles, aunque todavía hay muchos edificios que tienen techos de estos materiales.
La foto 1 muestra la instalación de un techo en un edificio escolar.Sobre la plataforma del techo de acero (soldada a las vigas de barras de acero) se encuentran:
La foto 2 muestra un sistema de techado de adherencia directa completo.Este tiene una estructura similar al edificio de la foto 1:
Estos tejados de membrana tienen hoy en día un aislamiento más grueso que los tejados edificados del pasado.Como resultado, es posible que una sierra circular a gasolina no tenga suficiente profundidad de hoja para cortar la membrana del techo, el panel aislante y la plataforma de acero de una sola pasada.Puede que sea necesario cortar una abertura más grande a través del panel aislante y una segunda abertura más pequeña a través de la plataforma de acero del techo.
La hoja de sierra que gira rápidamente generará suficiente calor para ablandar o derretir el aislamiento de plástico y generar humo tóxico, una excelente razón para usar un aparato de respiración autónomo al realizar este tipo de trabajo, además del humo que se elevará desde el fuego debajo. .Tenga cuidado de no cortar los miembros superiores de las vigas de la barra con la sierra, ya que esto puede provocar la falla de esa parte del techo.
Consulte el artículo "Preocupaciones sobre la construcción" de julio de 2010 titulado "Techos de plataforma de metal combustible" para obtener una discusión sobre la influencia de un incendio debajo sobre los materiales combustibles para techos.
Dado que hoy en día los techos se construyen para soportar su propio peso más el de una cantidad de lluvia o nieve acumulada derivada de las tablas de códigos de construcción sin suficiente factor de seguridad para albergar a varios bomberos ventilando con fuego debajo, debemos buscar otros medios y métodos de ventilación antes. Estamos parados sobre el techo que planeamos cortar.
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Gregory Havel es miembro del Departamento de Bomberos de la ciudad de Burlington (WI);subdirector retirado y oficial de capacitación;y un veterano de 30 años en el servicio de bomberos.Es instructor de incendios II, oficial de bomberos II e inspector de incendios certificado por Wisconsin;instructor adjunto en programas de servicio de bomberos en Gateway Technical College;y director de seguridad de Scherrer Construction Co., Inc. Havel tiene una licenciatura de St. Norbert College;tiene más de 30 años de experiencia en gestión de instalaciones y construcción de edificios;y ha presentado clases en la FDIC.
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