Mortero de Lana de Roca
El mortero de lana de roca es un material de protección pasiva contra incendios que destaca por su alta resistencia al calor. Está compuesto por lana de roca, un material aislante obtenido a partir de la trituración de rocas volcánicas, lo que le confiere excelentes propiedades ignífugas.
Se aplica en capas sobre las superficies a proteger, creando una barrera eficaz frente al fuego y las altas temperaturas. Además de su función ignífuga, ofrece un buen aislamiento térmico y acústico, garantizando una solución duradera, resistente y altamente eficiente.
Características
- El mortero de lana de roca proyectada es un compuesto formado por partículas minerales de roca basáltica, aglomerantes hidráulicos inorgánicos y aditivos antipolvo.
- Se trata de un material seguro y libre de sustancias nocivas, ya que no contiene amianto ni elementos tóxicos o patógenos.
- Su aplicación se realiza mediante una máquina neumática, que dosifica y bombea el producto a través de una manguera (45-63 mm) hasta la pistola de proyección, donde se mezcla con agua antes de ser aplicado. Una vez proyectado, adquiere una textura rugosa y de color gris claro, permitiendo su posterior pintado con pintura plástica o acrílica.
- Entre sus propiedades técnicas, destaca su baja densidad (200-300 kg/m³), su conductividad térmica de 0,04 W/MºK, su excelente comportamiento acústico y su clasificación de combustibilidad A-1.
- Este tipo de mortero es ideal para la protección pasiva contra incendios en forjados de hormigón y chapa colaborante, medianerías y elementos estructurales como madera, hormigón o metal. Su aplicación proporciona un aislamiento térmico y acústico certificado, con una gran capacidad de adherencia y resistencia a los cambios climáticos, evitando fisuras o desprendimientos y adaptándose a una amplia variedad de superficies.
Resistencias del Mortero de Lana de Roca
Estabilidad Mecánica
Tiempo
Normativa
Proignea SL
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Protecciones contra incendio - Mortero de Lana de Roca
Protección elementos de acero (vigas y pilares)
Las estructuras de acero son ampliamente utilizadas por su alta resistencia por unidad de peso, lo que permite la creación de estructuras ligeras y complejas. Sin embargo, el acero tiene una alta conductividad térmica, lo que lo hace susceptible a la pérdida de resistencia en caso de incendio. A temperaturas superiores a 250 ºC, la resistencia y el límite elástico del acero se ven comprometidos, y a 500 ºC, pierde la capacidad de soportar su carga de diseño. La protección adecuada es crucial para mantener su estabilidad en situaciones de incendio.
Protección elementos estructurales de hormigón
El hormigón es uno de los materiales más comunes en la construcción moderna, pero su resistencia disminuye considerablemente cuando se expone al fuego. A temperaturas superiores a 300 ºC, la resistencia del hormigón comienza a deteriorarse, y a 550 ºC, pierde casi por completo su capacidad de carga. En el caso de las estructuras de hormigón armado, las armaduras de acero empiezan a perder su resistencia a partir de los 250 ºC, afectando la adherencia entre el acero y el hormigón.
Protección Fibra de Carbono en Estructuras
La fibra de carbono se utiliza cada vez más para reforzar pilares y vigas de hormigón, mejorando la resistencia del material y evitando fisuras por compresión. Este tipo de refuerzo es especialmente útil en rehabilitaciones, donde es necesario reforzar estructuras existentes debido a cambios de uso, adaptaciones a normativas o reparaciones. La fibra de carbono aumenta la ductilidad y la resistencia del hormigón, proporcionando una solución efectiva y duradera.
Protección Elementos de Hormigón Chapa de Acero
La chapa metálica perfilada se utiliza en muchas construcciones como base para forjados de hormigón, debido a su facilidad de montaje. Sin embargo, en caso de incendio, la chapa metálica puede quedar expuesta al fuego, lo que incrementa la vulnerabilidad del forjado. Para proteger estos sistemas, se emplean morteros de protección contra incendios, que aseguran que la temperatura en la superficie del material no supere los 350 ºC durante un tiempo determinado, protegiendo así la estructura.
Forjado de bovedilla cerámica y vigas de madera
En las rehabilitaciones, a veces nos encontramos con forjados poco convencionales, como los formados por una capa de hormigón de 50 mm de espesor, con un rasillón cerámico que apoya sobre vigas de madera de 140 x 140 mm. Este tipo de forjado requiere una protección específica contra incendios para evitar que el calor afecte tanto al hormigón como a las vigas de madera, que son sensibles a las altas temperaturas.
Franja Encuentro Medianería Cubierta
Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), cuando una medianería o un elemento de compartimentación se conecta con una cubierta, la resistencia al fuego de esta última debe ser al menos la mitad de la exigida para el elemento constructivo. Esta franja de protección puede ser integrada en la cubierta o fijada a su estructura, asegurando que mantenga la resistencia al fuego necesaria durante un incendio.
Tabique Trasdosado de gran Formato
Los tabiques trasdosados de gran formato se utilizan para dividir espacios en sectores de incendio. Estos elementos no portantes deben cumplir con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en la norma UNE EN 1364-1. Si se desea aumentar las dimensiones en altura o anchura de los tabiques, la normativa permite ampliaciones, siempre que se cumplan las condiciones de resistencia al fuego.
Protección de Túneles
La protección contra incendios en túneles es crucial debido a la alta intensidad de los fuegos que se producen en estos espacios cerrados. Los incendios en túneles alcanzan temperaturas extremadamente altas de forma rápida y se mantienen durante largos períodos. El fenómeno de «spalling» o desprendimiento del hormigón es un riesgo importante, ya que el vapor de agua atrapado en el hormigón puede causar el desprendimiento de las capas cercanas al fuego. La protección en túneles debe ser específica y adaptada a estos escenarios, utilizando simulaciones para evaluar su comportamiento ante fuegos de hidrocarburos.
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