Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Departamento de Tecnologia da Arquitetura. Técnicas de Impermeabilização
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1 Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Departamento de Tecnologia da Arquitetura Técnicas de Impermeabilização 1
2 Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Departamento de Tecnologia da Arquitetura Introdução NBR 9575/2010 Impermeabilização: Seleção e Projeto NBR 9574/2011 Execução de impermeabilização 2
3 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO Definição Elaborar, analisar, planificar, detalhar, descriminar, especificar e adotar todas as metodologias que objetivem o bom desempenho das impermeabilizações, compatibilizando-as com a concepção da edificação. 3
4 AUSÊNCIA DO PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO Erros comuns: interferências com instalações elétricas e hidráulicas. cotas finais inadequadas. ralos de diâmetro reduzido. altura inadequada para arremates. impermeabilizações sobre enchimentos. dificuldade de arremates em caixilhos, equipamentos, etc, etc, etc. 4
5 Introdução Analisando a relação custo-benefício O custo de uma boa impermeabilização varia de 1% a 3% em média do custo total da obra. Se os serviços forem executados apenas depois de serem constatados problemas na edificação já pronta, o custo com a impermeabilização pode gerar um acréscimo de 10% a 15% em média do valor final. 5
6 Impermeabilização Um sistema que possibilita a proteção das construções contra penetração indesejável de água. 6
7 NBR 15575:2013 Parte 3 Requisitos para os Sistemas de Pisos Áreas molháveis: Áreas da edificação que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição e que não resulte em na formação de lâmina d água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo: banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e sacada coberta). Áreas molhadas: Áreas da edificação cuja condição de uso pode resultar na formação de lâmina d água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo: banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas). 7
8 NBR 15575:2013 Parte 3 Requisitos para os Sistemas de Pisos 8
9 NBR 15575:2013 Parte 3 Requisitos para os Sistemas de Pisos 9
10 NBR 15575:2013 Parte 3 Requisitos para os Sistemas de Pisos 10
11 NBR 15575:2013 Parte 5 Requisitos para os Sistemas de Coberturas 11
12 12
13 Onde devemos impermeabilizar 13
14 Onde devemos impermeabilizar 14
15 Onde devemos impermeabilizar 15
16 Onde devemos impermeabilizar 16
17 Onde devemos impermeabilizar 17
18 Onde devemos impermeabilizar 18
19 Onde devemos impermeabilizar 19
20 Onde devemos impermeabilizar 20
21 Onde devemos impermeabilizar 21
22 Onde devemos impermeabilizar 22
23 Onde devemos impermeabilizar 23
24 Onde devemos impermeabilizar 24
25 Onde devemos impermeabilizar 25
26 Onde devemos impermeabilizar No box, o arremate do rodapé sobe até 1 m acima do piso. 26
27 Onde devemos impermeabilizar 27
28 Onde devemos impermeabilizar 28
29 Onde devemos impermeabilizar 29
30 Onde devemos impermeabilizar 30
31 Onde devemos impermeabilizar 31
32 Onde devemos impermeabilizar Telhados e coberturas planas; Terraços e áreas descobertas; Calhas de escoamento das águas pluviais; Caixas d água, piscinas e tubulações hidráulicas; Pisos molhados, como banheiros e áreas de serviço; Paredes pelas quais a água escorre e recebem chuva de vento, jardineira e jardineira de fachadas; Esquadrias e peitoris das janelas; Soleiras de portas que abrem para fora; Água contida no terreno, que sobe por capilaridade, ou se infiltra em subsolos, abaixo do nível freático, etc. 32
33 Sistemas de Impermeabilização 33
34 Segundo a NBR 9575:2003 Rígido VARIAÇÃO DIMENSIONAL TEMPERATURA ÁGUA VENTO DEFORMAÇÃO DIFERENCIAL ÁGUA 34
35 Sistema Rígido: deve ser compatível com a rigidez/flexibilidade da estrutura impermeabilizada mínimas variações térmicas pequenas vibrações fraca exposição solar o C F Material rígido F 35
36 Sistema Rígido é normalmente empregado: Reservatório de água inferior (enterrado) Subsolos Piscinas enterradas Galerias enterradas Galerias de barragens Pequenas estruturas isostáticas expostas 36
37 Sistema Flexível: deve ser compatível com a rigidez/flexibilidade da estrutura impermeabilizada variações térmicas diferenciadas grandes vibrações, cargas dinâmicas forte exposição solar o C F Material Flexível F 37
38 Sistema Flexível é normalmente empregado em: Reservatório de água superior Varandas e terraços Lajes (maciças, mistas ou pré-moldada) Coberturas Piscinas suspensas Espelhos d agua Calhas de grandes dimensões Galerias de trens Jardineiras e floreiras Pisos frios (banheiros, cozinhas, áreas de serviço) 38
39 Tipos de Impermeabilização RÍGIDAS: São impermeabilizantes que não trabalham com a estrutura e podem ser misturados a argamassa e concreto. FLEXÍVEIS: São materiais que suportam o trabalho da estrutura e tampam fissuras. Compostos geralmente por elastômeros e polímeros. PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE: São normalmente, produtos aplicados em forma de pintura nas telhas, tijolos a vista, fachadas em geral, etc sem alterar as caractetísticas do produto, ou alterando as características dos produtos. São a base de silicone líquidos, emulsão acrilica, etc... 39
40 Tipos de Impermeabilização RÍGIDAS: São impermeabilizantes que não trabalham com a estrutura e podem ser misturados a argamassa e concreto. FLEXÍVEIS: São materiais que suportam o trabalho da estrutura e tampam fissuras. Compostos geralmente por elastômeros e polímeros. PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE: São normalmente, produtos aplicados em forma de pintura nas telhas, tijolos a vista, fachadas em geral, etc sem alterar as caractetísticas do produto, ou alterando as características dos produtos. São a base de silicone líquidos, emulsão acrilica, etc... 40
41 Tipos de Impermeabilização Segundo a NBR 9575:2010 São classificados segundo o material constituinte principal da camada impermeável. CIMENTÍCIOS: ASFÁLTICOS: POLIMÉRICOS: 41
42 Tipos de Impermeabilização Segundo a NBR 9575:2010 CIMENTÍCIOS: ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; ARGAMASSA MODIFICADA COM POLÍMERO; ARGAMASSA POLIMÉRICA; CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO ASFÁLTICOS: MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO SEM ADIÇÃO DE POLÍMERO; MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMÉRICO; MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA; MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, EM SOLUÇÃO; MANTA ASFÁLTICA. 42
43 Tipos de Impermeabilização Segundo a NBR 9575:2010 POLIMÉRICOS: MEMBRANA ELASTOMÉRICA DE POLICLOROPRENO E POLIETILENO CLOROSSULFONADO; MEMBRANA ELASTOMÉRICA DE POLIISOBUTILENO ISOPRENO (I.I.R), EM SOLUÇÃO; MEMBRANA ELASTOMÉRICA DE ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO (S.B.S); MEMBRANA ELASTOMÉRICA DE ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO-RUBER (S.B.R); MEMBRANA DE POLIURETANO; MEMBRANA DE POLIURÉIA; MEMBRANA DE POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO; MEMBRANA DE POLÍMERO ACRÍLICO COM OU SEM CIMENTO; MEMBRANA ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. 43
44 Detalhes Construtivos 44
45 Inclinação: Caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou coletores. Para calhas e ambientes internos é permitido o mínimo de 0,5% Inclinação - regularização com argamassa 1:3 ou 1:4, utilizando aditivos incorporadores de aderência. Espessura mínima da argamassa não deve ser inferior a 2 cm. 45
46 Cotas de Nível: Verificar o nível da área a ser impermeabilizada em relação a parte interna da edificação. Piso acabado da área impermeabilizada (externa), deve ser 6 cm inferior a cota das áreas internas. A impermeabilização deve entrar 0,5 a 1,0 metro para o interior da edificação em áreas de 4 portas, corredores, etc. 46
47 Rodapés - arrematar a impermeabilização no mínimo 20 cm acima do nível do piso acabado. - utilizar quando possível alvenaria de tijolo maciço até o nível de arremate da impermeabilização - prever rebaixo ou sulco para arremate de impermeabilização, inclusive nos pilares e paredes de concreto. 47
48 Rodapés 48
49 Rodapés 49
50 Ralos: 1. Aderir com maçarico a manta na parte interna do ralo deixando para fora 10 cm. 2. Colar em tiras a manta excedente com auxílio de um estilete e proceder a adesão das mesmas sobre a imprimação. 3. Sobrepor um pedaço de manta a toda extensão do ralo a ser trabalhada e cortar em forma de pizza a convexidade que aparecerá dentro do tubo 4. Colar as pontas da manta na parte interna do tubo já revestido. Faça em seguida o biselamento. 50
51 Ralos: diâmetros 25 mm a mais do previsto em cálculo de vazão, para compensar a perda de seção devido aos arremates da impermeabilização. recomendado distância máxima entre ralos de 5 a 7 metros, para evitar altas espessuras de regularização. diâmetro ideal igual ou maior que 100 mm - mínimo de 75 mm. distantes no mínimo 10 cm das paredes e outras interferências.
52 Tubos emergentes: 1. Primeiro, corte um pedaço de manta com tamanho suficiente e abra as tiras até a metade dele. 2. Lixe o tubo e cole com maçarico as tiras no chão, sobre a imprimação e no tubo que não recebe imprimação. Cuidado com a chama do maçarico sobre a tubulação de PVC. 3. Sobrepor um pedaço da manta a toda a extensão do ralo a ser trabalhada e cortar em forma de pizza a convexidade que aparecerá dentro do tubo. 4. Colar as pontas da manta na parte interna do tubo já revestido. Faça em seguida o biselamento. A grelha, do acabamento do ralo, fica fixada na 52 proteção mecânica.
53 Juntas de dilatação Utilizar produtos apropriados nas juntas de dilatação. Prever reforço da impermeabilização das juntas em lajes que receberão impermeabilizações flexíveis. Nas regularizações para caimento das lajes, deixar as juntas com cotas mais elevadas, como um divisor de águas. 53
54 SEMPRE que possível prever pingadeira. 54
55 55
56 Muretas, paramentos e parapeitos Devem estar bem engastados e solidamente ligados à estrutura, evitando que sua movimentação cause problemas. Recomenda-se que até o final da impermeabilização, estes elementos sejam feitos de concreto ou tijolo maciço. Observar possíveis fissuras nas muretas que contornam a laje de cobertura, causadas pela movimentação térmica, torções ou ausência de juntas. 56
57 Cantos internos e externos arredondados Os cantos vivos deverão ser arredondado, com diâmetro entre 5 e 8 cm. Deve-se analisar as interferências que estes arredondamentos poderão provocar em relação aos níveis de assentamento de cerâmicas e azulejos. 57
58 Rodapés A impermeabilização deve ser arrematada no mínimo 20 cm acima do nível do piso acabado. Recomenda-se que se utilize tijolo maciço até o nível final da impermeabilização. Sempre que possível prever pingadeira. 58
59 Testes Hidráulicos Executá-lo por pelo menos 72 horas. Caso seja feito algum reparo, o teste deve ser repetido, para posterior liberação da área. Em laje deixar pelo menos 10 cm de lâmina d água. Em reservatório, piscinas, tanques, efetuar teste com pressão plena prevista. 59
60 Manifestações de danos em 40 edificações Infiltrações = 73 % Eflorescências = 48 % Fissuras = 75 % Impermeabilização deficiente = 23 % Vazamentos reservatórios = 18 % 60
61 FIM 61
FLEXÍVEIS Suportam deformações de amplitude variável, dependendo de seu reforço à tração.
IMPERMEABILIZAÇÃO Têm a função de proteger a edificação contra patologias que poderão surgir como possível infiltração de água. Classificação RÍGIDAS Baixa capacidade de deformação FLEXÍVEIS Suportam deformações
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