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Se dice que un cerramiento constructivo (muro, cubierta, etc.) tiene componentes en paralelo cuando sus materiales se organizan conformando partes diferenciadas. Estas partes diferenciadas, a su vez, pueden estar constituidas por componentes en serie (ver apartado correspondiente). Cuando un cerramiento tiene componentes en paralelo, podemos afirmar que las conductancias térmicas de las partes diferenciadas se suman, incrementando el flujo total de energía dada una cierta diferencia de temperaturas.
Como ejemplo tomemos una losa de concreto de 13cm de espesor, aligerada con casetones de poliestireno expandido de 50x50x8cm, los cuales a su vez se separan para formar nervaduras de 15cm de ancho en ambas direcciones. Sobre la superficie externa de la losa se encuentra una capa de mortero de perlita de 7cm y una capa de impermeabilización asfáltica de 0.5cm, mientras que el acabado interior lo constituye un aplanado de yeso de 1.5cm. Así, este cerramiento presenta dos partes diferenciadas por su composición constructiva, a las cuales llamaremos situaciones:
Situación A. Esta conformada por cuatro componentes en serie, del exterior al interior: 1. Impermeabilización asfáltica (0.005m) 2. Mortero de perlita (0.07m) 3. Concreto (0.15m) 4. Aplanado de yeso (0.015m)
Situación B. Esta conformada por cinco componentes en serie, del exterior al interior: 1. Impermeabilización asfáltica (0.005m) 2. Mortero de perlita (0.07m) 3. Concreto (0.05m) 4. Casetón de poliestireno expandido (0.08m) 5. Aplanado de yeso (0.015m)
Obviamente cada situación presentará un comportamiento térmico distinto, sobre todo por el hecho de que la situación B incluye un material muy aislante. El asunto ahora es calcular la resistencia total y el valor U del elemento en su conjunto. Para ello podemos aplicar un método simplificado que puede ser de utilidad en análisis de índole general:
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