MANUAL DE APLICAÇÃO
Junho 2009
[SISTEMA THERMINNOV - MANUAL DE APLICAÇÃO]
ÍNDICE
0. Introdução
3
1. Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS)
4
2. Vantagens do Sistema ThermInnov
6
3. Componentes do Sistema ThermInnov
9
3.1 Suporte
9
3.2 Argamassa ThermInnov 2009
10
3.3 Isolante térmico
11
3.4 Fixações mecânicas e acessórios
12
3.5 Armadura
14
3.6 Primário
15
3.7 Revestimento final
17
4. Aplicação do Sistema ThermInnov
22
4.1 Condições gerais de aplicação
23
4.2 Preparação do suporte
23
4.3 Montagem de perfis de arranque
24
4.4 Aplicação da argamassa de colagem
27
4.5 Colocação das placas de isolamento térmico
29
4.6 Pontos singulares
36
4.7 Revestimento final
43
5. O ETICS e o novo regulamento do RCCTE
6. Conclusão
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INTRODUÇÃO
Os novos requisitos legais relativos à eficiência energética dos edifícios estão a provocar grandes
alterações no sector da construção.
O Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior constitui uma das soluções mais eficazes para se obter
um elevado nível de conforto térmico no interior dos edifícios, com menor consumo energético
associado às necessidades de aquecimento/arrefecimento.
Começa, por isso, a ser cada vez mais frequente a utilização do referido sistema e para responder às
necessidades deste novo mercado, a Fábrica de Tintas 2000, S.A. desenvolveu o Sistema ThermInnov.
Com o objectivo de divulgar os componentes do Sistema ThermInnov, as várias fases da sua execução e
também alguns pormenores construtivos, foi elaborado este Manual de Aplicação, que esperamos venha
a responder às dúvidas mais frequentes.
Sandra Carmelo
Fábrica de Tintas 2000, S.A.
Eugénio Correia
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1. SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR (ETICS)
Para responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico que estão associadas às preocupações
com o consumo de energia e à protecção ambiental, é necessário isolar termicamente a envolvente dos
edifícios, de modo a minimizar as trocas de calor com o exterior, com consequente redução das
necessidades de aquecimento/arrefecimento e diminuição dos riscos de ocorrência de condensações.
Em particular, o sistema ThermInnov tem como função melhorar o conforto interno do espaço habitável,
eliminar as pontes térmicas, aumenta a área útil e protege as paredes da envolvente.
Este método consiste na colocação de um isolante térmico sobre a face exterior de uma parede em
alvenaria ou betão. Isto é, na construção de uma única parede com um isolante térmico colado com uma
argamassa colante, onde posteriormente será aplicada essa mesma argamassa armada com rede de fibra
de vidro compatível com o isolamento.
Este sistema pode ser utilizado praticamente em todo o tipo de construção, nova ou antiga, industrial,
comercial ou residencial.
Na selecção do sistema a utilizar é necessário atender ao tipo de suporte, à zona climática (Figura 1) e ao
nível de conforto térmico pretendido, à exposição da fachada, ao tipo de acabamento e a
condicionalismos regulamentares relativos ao risco de incêndio.
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Legenda
Classificação
Zonas climáticas
(I = Inverno, V = Verão)
Fraco
I1
V1
Médio
I2
V2
Forte
I3
V3
Figura 1 - Zonas climáticas de Portugal
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2. VANTAGENS DO SISTEMA THERMINNOV
•
Eliminação de pontes térmicas e redução do risco de condensações
A constante condensação de vapores nas paredes frias, devido às pontes térmicas (por exemplo, em
compartimentos muito húmidos, com pouca ventilação e mal aquecidos) origina a formação de bolores e
fungos, causa de vários tipos de alergias das vias respiratórias e a deterioração das paredes.
Figura 2 – Imagem das pontes térmicas
Figura 3 – Tectos e paredes com fungos
•
Protecção das alvenarias
Evita a movimentação das alvenarias causadas por acções higrométricas (água) que causam a
degradação das mesmas por fissuração.
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•
Diminuição da espessura das paredes
A utilização de material isolante permite uma redução significativa da espessura das paredes. Graças a
este factor uma parede simples com isolamento exterior fica praticamente ao mesmo custo que a
tradicional parede dupla com caixa-de-ar e ainda com a vantagem do aumento da área habitável.
Figura 4 – Evolução da espessura das paredes
•
Maior estabilidade da estrutura do edifício
A redução das pontes térmicas conduz a menores amplitudes térmicas dos materiais existentes.
•
Melhoria do conforto térmico de Inverno e de Verão
O SISTEMA THERMINNOV é eficiente não só para combater a evasão do calor do interior para o exterior
no Inverno, como a entrada do calor no Verão.
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•
Economia de energia e respeito pelo meio ambiente
Na presença de um isolamento térmico realmente eficiente poupa-se na energia para o aquecimento das
habitações e preserva-se o meio ambiente no sentido em que há uma redução da emissão de dióxido de
carbono para a atmosfera.
•
Reabilitação sem desalojamento
Quando se trata de uma renovação pode somar-se mais uma vantagem, pois o SISTEMA THERMINNOV
pode ser aplicado sem que os moradores sejam desalojados, ou sequer incomodados.
•
Reabilitação estética
Proporciona a renovação das fachadas com vários tipos de acabamentos finais, permitindo diversidade
arquitectónica de fácil integração em diferentes ambientes urbanos ou rurais. O aspecto estético é
geralmente obtido por uma tinta texturada de base acrilica.
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3. COMPONENTES DO SISTEMA THERMINNOV
Legenda:
1. Suporte
2. Produto de colagem – ARGAMASSA
THERMINNOV 2009
3. Isolante térmico - EPS
4. Camada de base – ARGAMASSA
THERMINNOV 2009
5. Armadura – rede de fibra de vidro antialcalina
4
6. Camada de acabamento –
ARGAMASSA THERMINNOV 2009
7. Primário
8. Revestimento final
Figura 5 – Componentes do SISTEMA THERMINNOV
3.1 SUPORTE
Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior destinam-se a ser aplicados em superfícies planas
verticais exteriores de edifícios novos ou existentes (reabilitação) e também em superfícies horizontais
ou inclinadas não expostas à precipitação.
Os suportes podem ser:
•
Alvenaria de tijolo, blocos de betão, pedra;
•
Alvenaria com reboco de ligantes hidráulicos;
•
Suportes pintados ou com revestimentos orgânicos ou minerais, desde que convenientemente
preparados.
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3.2 ARGAMASSA THERMINNOV 2009
A ARGAMASSA THERMINNOV 2009 é uma argamassa bi-funcional. É um pó cinzento, à base de cimento,
cargas, fibras, ligantes e aditivos. Esse pó é amassado com água obtendo-se assim uma argamassa que é
utilizada em simultâneo para fazer a colagem das placas de poliestireno expandido (EPS) ao suporte e
para fazer um barramento armado sobre as placas de EPS. Esse barramento deve ter alguns milímetros
de espessura (4-5mm), realizado em várias passagens sobre o isolamento, de forma a cobrir por
completo a armadura.
Principais características da ARGAMASSA THERMINNOV 2009:
•
Resistência à fissuração;
•
Estanquicidade à água;
•
Resistência aos choques;
•
Durabilidade;
•
Resistente às alterações climáticas.
Figura 6 – Saco da ARGAMASSA THERMINNOV 2009
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3.3 ISOLANTE TÉRMICO
O isolante térmico destina-se a aumentar a resistência térmica da superfície na qual é aplicado o sistema.
Existem vários tipos de isolantes térmicos:
•
Lã mineral;
•
Aglomerado de cortiça;
•
Poliestireno Extrudido (XPS), normalmente de cor azul;
•
Poliestireno Expandido (EPS), de cor branca.
O poliestireno expandido (EPS) moldado em placas é o material mais usado como isolante térmico. Deve
ter uma massa volúmica compreendida entre 20 e 25 kg/m3 e ser ignífugo (classe de reacção ao fogo
M1).
Além disso deve possuir as seguintes características:
•
Boa resistência térmica e resistência mecânica suficiente para o tipo de acções a que vai estar
sujeito.
•
Baixo módulo de elasticidade transversal: As placas formam uma camada flexível entre o suporte
e o revestimento, que absorve os deslocamentos diferenciais entre um e outro (de origem
térmica ou outras origens) sem introduzir tensões excessivamente elevadas no revestimento.
Figura 7 – Placa de poliestireno expandido (EPS)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS DO EPS (20 Kg/m3)
Condutividade Térmica, K [w/m.k]
0,038
Absorção de água [%]
<2
Resistência à flexão [kPa]
150
Resistência à compressão 10% [kPa]
25
Coeficiente de dilatação térmica [ºC-1]
5-7x10-5
O poliestireno expandido (EPS) é o isolamento mais adequado para o sistema. Os ensaios do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e as homologações existentes apontam o EPS como o material mais
indicado.
Comparando com o poliestireno extrudido (XPS), o EPS é menos susceptível à fissuração porque é menos
rígido, tem menor índice de absorção de água e tem maior permeabilidade ao vapor de água.
A espessura de isolamento térmico a utilizar no SISTEMA THERMINNOV deverá ser definida pelo cálculo
térmico e depende da solução construtiva, da zona geográfica em que se localiza a obra e da interacção
entre os vários parâmetros que configuram a avaliação do comportamento térmico do edifício.
3.4 FIXAÇÕES MECÂNICAS E ACESSÓRIOS
O Sistema THERMINNOV incluiu também outros produtos e componentes utilizados para reforço de
pontos singulares, ligação com elementos construtivos e para assegurar a continuidade do sistema.
Neste sistema, a aderência das placas de EPS ao suporte é garantida pela argamassa de colagem
(ARGAMASSA THERMINNOV 2009).
As fixações mecânicas (perfis e buchas de fixação) são usadas como complemento à colagem e têm a
função de assegurar a 100% a fixação do sistema ao suporte.
São usadas fixações compostas por buchas de plástico de cabeça circular com, pelo menos 50 mm de
diâmetro e por um prego ou parafuso de plástico no seu interior (Figura 8). O prego dos tapitis para a
fixação do perfil de arranque é metálico.
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Figura 8 – Buchas de plástico
Figura 9 – Perfis
Os acessórios são elementos de plásticos, alumínio ou aço inoxidável e têm uma função de suporte, de
protecção e tratamento de zonas específicas, tais como:
•
Perfis de arranque e perfis laterais em alumínio ou aço inoxidável (Figura 9);
•
Cantoneiras de reforço das arestas em alumínio, aço inoxidável, fibra de vidro ou PVC (Figura 10);
•
Perfis de protecção de aresta, de canto, de topo, de base, de peitoril e de cobre-juntas (Figura
11).
Embora por vezes em obra, nem sempre seja possível utilizar o material mais indicado por uma questão
de disponibilidade imediata, aconselha-se a utilização de perfis de plástico. Os perfis metálicos estão
mais sujeitos a dilatações devido às variações de temperatura que podem provocar fissurações ao nível
do reboco armado e a longo prazo podem começar a apresentar alguma corrosão na presença da
humidade que se tornará visível no revestimento.
Figura 10 – Cantoneiras em alumínio
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Figura 11 – Tipos de perfis
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3.5 ARMADURA
As armaduras são, geralmente redes de fibra de vidro com banho de poliamida, o que lhes confere
propriedades anti-alcalinas contra a agressividade dos cimentos.
A função da rede é melhorar a resistência mecânica do reboco e assegurar a sua continuidade. No caso
de impacto, a rede assegura uma distribuição uniforme da força de impacto pela malha da rede,
reduzindo assim o risco de fissuração do sistema.
Figura 12 – Redes de fibra de vidro
A armadura deve ser incorporada na camada de base cumprindo o efeito clássico de “sanduíche” para
que foram desenhadas. As redes nunca devem ser aplicadas directamente sobre o suporte, devem sim
ser aplicadas entre camadas de argamassa e totalmente recobertas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS DAS REDES
Gramagem da rede
160 g/m2
Abertura da malha
5x5mm
Tratamento
Anti-alcalino
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A rede de fibra de vidro anti-alcalina deve ter uma gramagem mínima de 160g/m2, devendo ser superior
quanto maior for a exigência mecânica do sistema.
A armadura reforçada é utilizada como complemento da armadura normal para melhorar a resistência
do reboco aos choques. Por isso, é aplicada nas zonas mais sujeitas a choques, por exemplo, nas faixas
inferiores (1ºpiso) de edifícios multi-familiares que se considerem particularmente expostos a actos de
vandalismo ou a outro tipo de acções potencialmente causadoras de choques ou perfurações. Nestes
casos, deve aplicar-se uma rede mais espessa e resistente, com uma gramagem ≥ 300g/m2.
3.6 PRIMÁRIO
Na camada final de argamassa deve aplicar-se um primário para regularizar a absorção da superfície,
conferir protecção anti-alcalina e para melhorar a aderência da camada de revestimento final.
A aplicação do primário sobre a camada final de argamassa deve realizar-se pelo menos 24 horas após a
aplicação desta.
Os primários adequados para a utilização no Sistema THERMINNOV são: ISOSELANTE e PRIMÁRIO
PLIOMIL AQUOSO.
3.6.1 ISOSELANTE
O ISOSELANTE é um primário acrílico aquoso, com elevada resistência à alcalinidade, indicado para o
isolamento de rebocos exteriores e interiores de:
•
Argamassas de barramento;
•
Betão;
•
Cimento;
•
Sistema ThermInnov;
•
Fibrocimento;
•
Tijolo;
•
Estuques.
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Apresenta as seguintes características:
•
Cor branca;
•
Boa opacidade;
•
Pronto a aplicar;
•
Aplicação: rolo, trincha ou pistola airless;
•
Secagem superficial de cerca de 30 minutos;
•
Repintura ao fim de 5 – 6 horas;
•
Rendimento de 8 a 12 m2/l/demão;
•
Não vitrifica.
O ISOSELANTE é comercializado em embalagens de 5 e 15 litros.
Figura 13 – Embalagem de ISOSELANTE
3.6.2 PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO
O PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO é um primário acrílico, com excelente aderência e elevada resistência à
alcalinidade, indicado para o isolamento de paredes e tectos exteriores e interiores de:
•
Betão;
•
Cimento afagado e rebocos areados;
•
Sistema ThermInnov;
•
Gesso projectado;
•
Pladur.
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Apresenta as seguintes características:
•
Cor branca;
•
Boa opacidade;
•
Aplicação: rolo, trincha ou pistola apropriada;
•
Diluição de 50 % com água;
•
Secagem superficial de cerca de 45 minutos;
•
Repintura ao fim de 4 – 6 horas;
•
Rendimento de 10 a 12 m2/l/demão em superfícies lisas e 7 a 10 m2/l/demão em superfícies
areadas;
•
Permeável ao vapor de água e impermeável à água;
•
Assegura uma boa protecção contra fungos e algas.
O PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO é comercializado em embalagens de 5 e 15 litros.
Figura 14 – Imagem da embalagem de PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO
3.7 REVESTIMENTO FINAL
No Sistema ThermInnov podem ser usados como acabamento final o CREPIMIL, o TEXTUR e o SUPERTEX.
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3.7.1 CREPIMIL
O CREPIMIL é um revestimento acrílico, decorativo para fachadas, com elevada resistência à intempérie,
boa solidez à luz e impermeável à água. É indicado para aplicação sobre:
•
Rebocos de cimento;
•
Betão;
•
Sistema ThermInnov;
•
Fibrocimento;
•
Tijolo;
•
Madeira.
O produto apresenta as seguintes características:
•
Disponível em várias cores;
•
Proporciona um acabamento texturado rústico, raiado, devido aos grânulos de mármore com
vários tamanhos. Disponível nos graus: S, M e XL;
•
É fornecido, em pasta, pronto a aplicar;
•
Aplicação com talocha, em monocamada (uma só camada);
•
Secagem de cerca de 6 horas;
•
Rendimento de 2 a 2,5 Kg/m2;
•
Excelente aderência sobre todos os suportes;
•
Boa aplicabilidade;
•
Protecção contra fungos e musgos.
Caso se pretenda um aspecto mais sedoso, o CREPIMIL pode ser repintado ao fim de 24 horas, com uma
tinta 100 % acrílica, como é o caso do nosso PLAS SUPER.
O CREPIMIL não deve ser aplicado com tempo chuvoso, húmido ou com exposição directa ao sol.
O CREPIMIL é fornecido em embalagens de 30 Kg e actualmente está a ser considerada a alteração para
embalagens de 25 Kg.
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Figura 15 – Embalagem de CREPIMIL
3.7.2 TEXTUR
O TEXTUR é um acabamento texturado, formulado com copolímeros vinilícos, com elevada resistência à
intempérie, boa solidez à luz e impermeável à água. É indicado para aplicação sobre:
•
Rebocos de cimento;
•
Sistema ThermInnov;
•
Fibrocimento;
•
Betão;
•
Tijolo;
•
Madeira.
O produto apresenta as seguintes características:
•
Disponível em branco e em todas as cores realizadas por afinação automática no sistema 2000
Mix;
•
É fornecido pronto a aplicar;
•
Aplicação com trincha, escova ou rolo rugo;
•
Secagem superficial de cerca de 4 horas;
•
Repintura ao fim de 12 horas;
•
Rendimento de 1,5 m2/l/demão (em superfícies lisas) e 1 m2/l/demão (em superfícies areadas);
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•
Permite disfarçar pequenas imperfeições no reboco;
•
Fácil aplicação, com bom poder de retoque;
•
Protecção contra fungos e musgos.
O TEXTUR é comercializado em embalagens de 5 e 20 litros.
Figura 16 – Embalagem de TEXTUR
3.7.3 SUPERTEX
O SUPERTEX é um acabamento acrílico, do tipo areado fino, com excelente durabilidade contra agentes
atmosféricos, protecção fungicida e algicida, baixa absorção de água, boa permeabilidade ao vapor de
água e elevada resistência aos alcalis. É indicado para pinturas de alta qualidade em paredes exteriores e
interiores, sobre:
•
Argamassas de cimento;
•
Sistema ThermInnov;
•
Tijolo.
O produto apresenta as seguintes características:
•
Disponível em branco e em todas as cores realizadas por afinação automática no sistema 2000
Mix;
•
Diluição com água, de 10 a 15 % na 1ª demão e 0 a 5 % nas restantes demãos;
•
Aplicação com trincha ou rolo antigota;
•
Secagem superficial de cerca de 1 hora;
•
Repintura ao fim de 6 horas;
•
Rendimento de 5 a 6 m2/l/demão;
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•
Adequado para a pintura de rebocos novos que apresentem microfissuras estáticas.
O SUPERTEX é comercializado em embalagens de 5 e 20 litros.
Figura 17 – Embalagem de SUPERTEX
Qualquer um dos revestimentos anteriores pode ser repintado com uma tinta plástica 100 % acrílica,
como é o caso do nosso PLAS SUPER.
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4. APLICAÇÃO DO SISTEMA THERMINNOV
De um modo geral pode-se descrever a aplicação do sistema da seguinte forma:
1. Montagem dos andaimes e protecções individuais;
2. Remoção de todos os elementos existentes na fachada que tenham de ser substituídos ou cuja
posição deva ser alterada;
3. Desmontagem dos tubos de queda garantindo-se que a evacuação das águas pluviais durante os
trabalhos é efectuada longe das fachadas;
4. Preparação dos suportes;
5. Montagem dos perfis de arranque do sistema no limite inferior da zona a revestir;
6. Preparação da argamassa de colagem;
7. Aplicação da argamassa de colagem no EPS;
8. Colocação do EPS;
9. Fixação mecânica do EPS;
10.
Lixagem de todo o EPS para regularização;
11.Reforço dos pontos singulares com acessórios;
12.Aplicação da camada de base da argamassa;
13.Aplicação da rede de fibra de vidro anti-alcalina;
14.Aplicação da camada final de argamassa;
15.Aplicação do primário.
16.Aplicação do revestimento final.
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4.1 CONDIÇÕES GERAIS DE APLICAÇÃO
Os trabalhos de colagem das placas de isolamento térmico e de aplicação do reboco não devem ser
realizados caso se verifiquem as seguintes condições:
•
Períodos de chuva ou neve;
•
Temperatura ambiente inferior a 5º C;
•
Em superfícies expostas ao sol durante o Verão ou sujeitas a ventos fortes.
A utilização de andaimes cobertos com toldos permite proteger os trabalhos de alguns destes factores.
4.2 PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Os suportes em alvenaria (tijolo ou blocos de betão) ou betão devem apresentar uma superfície plana,
isenta de irregularidades e defeitos de planimetria superiores a 1 cm quando controlados por uma régua
de 2 m de comprimento. Se esta condição não estiver garantida, a superfície deve ser regularizada
através da aplicação de um reboco.
Os suportes devem apresentar-se mecanicamente resistentes, consistentes e isentos de zonas em fase
de destacamento. Devem estar perfeitamente limpos, isentos de poeiras, sujidades, gorduras e óleos
descofrantes ou qualquer outra substância que possa comprometer a aderência das placas de EPS ao
suporte.
Se as paredes se apresentarem fissuradas, é necessário identificar as causas que produziram as fissuras,
de modo a averiguar se são estáveis ou se são o resultado de movimentos ainda activos. Neste último
caso, antes de executar o sistema de isolamento térmico pelo exterior, é necessário efectuar
intervenções que impeçam posteriores movimentos do edifício e, por consequência, que evitem que a
propagação das fissuras venha a afectar as placas de EPS, os barramentos e os próprios acabamentos do
sistema.
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No caso de fissuras estáveis, cujos únicos movimentos são os associados aos inevitáveis gradientes
termo-higrométricos, deve proceder-se ao enchimento das fissuras que apresentem abertura superior a
2 mm, usando a mesma argamassa de colagem das placas de EPS. Esta operação é realizada, como é
óbvio, antes da colagem das referidas placas.
Numa reabilitação é possível executar o sistema de isolamento térmico pelo exterior sobre um suporte já
existente de cerâmica ou pedra natural desde que se prepare devidamente o suporte e se sigam
rigorosamente as seguintes indicações:
•
Verificar o estado das peças (se estão partidas e/ou a descolar). Remover as peças soltas e
com som oco;
•
Efectuar rasgos na cerâmica para promover a aderência ou aplicar um primário adequado do
tipo ISOLANTE BETONILHA aditivado com cimento;
•
Desengordurar e limpar o suporte de poeiras e outros detritos;
•
Fazer um barramento com ARGAMASSA THERMINNOV 2009 sobre o suporte com rede de
fibra de vidro incorporada usando 1-1,5 kg/m2 de produto;
•
Em pequenas áreas em que haja, pontualmente, zonas com cerâmica ou cerâmica porosa
aplicar uma argamassa adequada como um chapisco aditivado;
•
Executar normalmente o sistema sem descurar as fixações mecânicas, perfurando até ao
reboco.
4.3 MONTAGEM DE PERFIS DE ARRANQUE
Os perfis de arranque, com espessura adaptada às placas de isolamento térmico a utilizar, são colocados
horizontalmente no limite inferior da zona a revestir a cerca de 15 cm do solo.
1. Colocação da armadura e do perfil de arranque
Antes da fixação do perfil de arranque cola-se a extremidade em banda da armadura directamente sobre
o suporte com ARGAMASSA THERMINNOV 2009 e posteriormente deve ser dobrada sobre o isolamento.
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Legenda:
1. Argamassa de colagem
2. Barramento armado
3. Revestimento final
4. Fixação mecânica
5. Perfil de arranque
6. Armadura
Figura 18 – Esquema de colocação da armadura
2. Fixações mecânicas
Para fixação dos perfis de arranque serão utilizados parafusos adequados ao suporte que deverão distar
uns dos outros nunca mais que 30 cm. Deverá existir uma fixação a menos de 5 cm das extremidades.
Figura 19 – Esquema de colocação dos parafusos no perfil de arranque
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Figura 20 – Colocação do perfil de arranque
Figura 21 – Pregos para fixação do perfil de arranque
Entre os perfis deverá existir um espaço de 2 a 3 mm, que permita a sua dilatação e deve fazer-se o
reforço com rede de fibra de vidro 0,3X0,3m. A fixação dos perfis laterais é idêntica à dos perfis de
arranque.
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4.4
APLICAÇÃO DA ARGAMASSA DE COLAGEM
A argamassa de colagem deve ser aplicada
sobre a placa de isolamento e nunca
deverá ser utilizada para preencher as
juntas entre as placas. A colagem das
placas de EPS pode ser realizada por
barramento total, com talocha dentada com entalhes de 6x6 mm ou 10x10 mm ou através da colagem
por pontos ou ainda da colagem por bandas. A colagem contínua garante uma colagem total por toda
área da placa bem como evita a formação de possíveis condensações de água entre o suporte e o EPS,
efeito comum na colagem por pontos.
No caso do barramento total, a argamassa de colagem é distribuída de forma homogénea sobre toda a
superfície da placa de EPS, com excepção de uma zona com cerca de 2 cm de largura ao longo de todo o
perímetro da placa, de forma a evitar que a argamassa reflua para a união entre placas contíguas,
criando assim uma ponte térmica.
A espessura da argamassa de colagem a utilizar é a estritamente necessária para cobrir de modo
homogéneo a superfície da placa e para eliminar eventuais diferenças de plano (inferiores a 4 mm) do
suporte. Para se obter a espessura aconselhada deve utilizar-se uma talocha dentada de 10x10 mm.
A profundidade dos entalhes da talocha dentada condiciona a espessura da camada de argamassa. Por
exemplo, uma talocha dentada com entalhes de 10x10 mm permite obter uma camada de argamassa
com uma espessura média de 5 mm.
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Figura 22 – Colagem das placas de EPS por barramento total
Na fotografia da figura anterior, reproduz-se um erro comum que consiste no barramento das placas até
ao seu limite não assegurando uma faixa livre de cerca de 2 cm ao longo de todo o perímetro da placa.
Na colagem por pontos, devem colocar-se pelo menos 6 “pedaços” de argamassa em cada placa de EPS
e alisar fazendo um círculo com cerca de 15 com de diâmetro.
Figura 23 - Colagem por pontos das placas de EPS
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Pode ser mais conveniente realizar uma colagem por pontos no caso do suporte se apresentar muito
irregular.
Para além das técnicas antes mencionadas, é ainda possível fazer a colagem por bandas das placas de
EPS.
Figura 24 – Colagem por bandas
Em qualquer tipo de colagem, a argamassa colocada deve distar sempre pelo menos 2 cm dos
contornos da placa formando uma faixa, para evitar que a argamassa preencha as juntas entre as
placas.
No caso de suportes empenados, deve executar-se um pré-reboco de forma a regularizar a alvenaria e
depois proceder à colagem normal da placa de EPS.
De realçar o facto do consumo da argamassa ser maior no caso da colagem por pontos do que no caso da
colagem por barramento total. Assim, em termos orientativos, o rendimento da ARGAMASSA
THERMINNOV 2009, considerando a colagem das placas de EPS e as camadas base e final, é de cerca de 8
kg/m2 no caso da colagem das placas de EPS por barramento total e é de cerca de 12 a 14 Kg/m2 no caso
da colagem por pontos, conforme a planimetria da parede de tijolo ou bloco.
4.5 COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
1. Colocação das placas
As placas de isolamento térmico são colocadas de baixo para cima, a partir do perfil de arranque e são
apoiadas topo a topo, em fiadas horizontais (Figura 25). São dispostas com juntas desencontradas, quer
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em zona corrente, quer nos cantos e para além disso, não deverá haver coincidência entre as
descontinuidades do suporte (Figura 26).
As placas devem ser colocadas imediatamente após a aplicação da argamassa de colagem.
Figura 25 – Esquema de colocação das placas de EPS
Figura 26 – Exemplo da colocação das placas de EPS
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No lado inferior das placas de EPS deve colocar-se 15 a 20 cm de rede para cada face, antes de encaixar
as placas no perfil de arranque (Figura 27).
Figura 27 – Colocação da rede na face inferior das placas de EPS
A colagem das placas de EPS deve ser realizada de forma a assegurar que as juntas fiquem
desencontradas.
Figura 28 – Colocação das placas de EPS com juntas desencontradas
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Para maximizar a superfície de contacto entre o suporte, a argamassa de colagem e a placa de EPS, é
conveniente exercer uma ligeira pressão com uma talocha, imediatamente após o assentamento das
placas de EPS.
Deve ter-se em atenção o facto do isolante térmico sofrer deterioração superficial provocada pela
prolongada exposição do poliestireno a intensa radiação solar (cerca de 4 dias).
Figura 29 – Deterioração superficial do EPS
Quando se verificar a ocorrência de deterioração superficial do EPS, toda a superfície deve ser lixada
antes da aplicação da camada de base do reboco.
2. Caixilharias e folgas
Nas ligações do sistema com as caixilharias, peitoris ou outras saliências existentes na fachada, deverá
existir uma folga com cerca de 5 mm, para colocar mástique.
As folgas existentes, devido à degradação pontual do isolamento, e as juntas entre placas cuja espessura
seja superior a 2 mm (Figura 30) deverão ser preenchidas com poliestireno expandido. Nunca preencher
com argamassa.
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Figura 30 – Preenchimento das folgas com pedaços de EPS
3. Buchas de fixação do EPS
Para a fixação mecânica das placas de EPS devem usar-se buchas em plástico de cabeça circular com pelo
menos 50 mm de diâmetro e um parafuso plástico no seu interior.
Devem ser colocadas 6 buchas por cada m2, nas extremidades das placas. Acima dos 10 m de altura e em
zonas muito ventosas, devem ser colocadas 8 buchas por m2, nas extremidades e no centro das placas
(Figura 31).
A colocação das buchas deve ser feita com a argamassa de colagem totalmente seca, ao fim de 24 horas,
de forma a não deslocar o sistema.
Após a colocação das buchas, deve pressionar-se a cabeça circular de forma a que esta fique a um nível
ligeiramente inferior ao da superfície da placa de EPS.
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Figura 31 – Esquema de colocação das buchas de plástico
Figura 32 - Furação
Figura 33 - Colocação da bucha
Figura 34 - Colocação do prego de plástico
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Posteriormente revestem-se as cabeças das buchas com ARGAMASSA THERMINNOV 2009 (Figura 35)
para isolar por completo o sistema e evitar que depois se notem no reboco algumas saliências
correspondentes às cabeças das buchas de plástico.
Figura 35 – Revestimento das cabeças das buchas com argamassa
A fixação mecânica das placas de EPS é sempre obrigatória pois serve como segurança adicional na fase
construtiva ou em caso de incêndio. Esta operação é imprescindível na reabilitação de fachadas.
4. Verificação
A regularidade da superfície deverá ser permanentemente verificada com uma régua de 2 m.
O recorte e o ajuste das placas, nomeadamente nos cantos e nos vãos, devem ser realizados após a
colagem do isolamento.
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4.6 PONTOS SINGULARES
Os pontos singulares são:
•
Janelas (peitoris, ombreiras, padieiras);
•
Portas;
•
Platibandas;
•
Esquinas;
•
Cantos;
•
Varandas.
Figura 36 - Ombreira
Figura 37 - Ombreira
Ombreira construída pelo interior, em argamassa de cimento. Tem como
objectivo servir de apoio à fixação da perfilaria/aros das portas e janelas.
Ombreira construída pelo exterior, em EPS, de forma a garantir maior eficiência
do isolamento térmico e prevenir desta forma a ponte térmica e possíveis condensações no interior.
Junta assumida que deve ficar preenchida com vedante acrílico ou poliuretano de
forma a prevenir infiltrações.
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Figura 38 – Pormenor do Sistema ThermInnov abaixo da linha de terra
Em todos os pontos singulares do sistema é preciso dedicar especial atenção para prevenir eventuais
falhas no desempenho do mesmo.
1. Cantoneiras de reforço nas arestas
Em todos as arestas do sistema são colocadas cantoneiras de reforço, coladas directamente sobre o
isolamento com argamassa idêntica à da camada de base. São sempre aplicadas por baixo da armadura
normal. Não deverão ser utilizados pregos para posicionar as cantoneiras até à sua colagem.
Figura 39 – Cantoneiras de reforço
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2. Reforço dos vãos
Antes da realização da camada base, é ainda necessário reforçar os cantos
dos vãos, onde normalmente ocorrem fissuras, e a zona das juntas entre
perfis metálicos com faixas de armadura com 0,3 × 0,3 m, coladas sobre as
placas de isolamento.
Figura 40 – Esquema de reforço dos vãos
3. Imediata aplicação da camada de base após secagem da cola
A camada de base deverá ser realizada logo após a secagem da cola para evitar a deterioração superficial
do isolamento térmico. Quando tal ocorrer, toda a superfície deverá ser lixada antes da aplicação do
reboco.
A superfície do isolamento é revestida com uma primeira camada de barramento, ARGAMASSA
THERMINNOV 2009 (no mínimo 2mm), adicionando à argamassa em pó água limpa e amassando durante
cerca de 5 minutos até obtenção de um produto homogéneo.
A constituição da camada de base depende do grau de exposição da parede aos choques, podendo ser
utilizadas uma ou duas armaduras normais, ou ainda, uma armadura normal e uma armadura reforçada.
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O período de secagem entre camadas não deverá ser muito prolongado (máximo 1 dia) para que exista
uma boa aderência.
4. Camada de base com uma armadura normal
A armadura normal é aplicada sobre a primeira
camada de base ainda fresca utilizando uma
talocha em inox.
Nas emendas de armadura deverá existir uma
sobreposição de cerca de 10 cm (nunca inferior a
5 cm). A armadura deverá envolver as arestas
onde existam cantoneiras de reforço sem rede.
Nunca aplicar a armadura directamente sobre o
poliestireno expandido.
Após a secagem da primeira camada é aplicada
uma última camada de barramento, ARGAMASSA THERMINNOV 2009 (2 mm), de modo a envolver
completamente a armadura.
5. Camada de base com duas armaduras normais
É aplicada uma primeira camada de reboco armado. Após a sua secagem, é aplicada uma outra camada
de reboco e colocada a segunda armadura normal, de preferência com as juntas desfasadas em relação à
primeira. Depois de um período de secagem, aplica-se uma última camada que envolva totalmente a
segunda armadura.
6. Camada de base com uma armadura normal e uma armadura reforçada
Após a aplicação dos reforços de armadura na envolvente dos vãos e nas juntas dos perfis metálicos, mas
antes de colocar as cantoneiras de reforço, reveste-se a superfície do isolamento com uma camada de
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reboco. Sobre a camada ainda fresca aplica-se a armadura reforçada. As emendas de armadura de
reforço são realizadas sem sobreposição.
Figura 41 – Fixação da rede suspensa
Figura 42 – Reforço de ângulos
Nas aberturas de portas, janelas, etc., deve proceder-se a um reforço adicional da armadura,
colocando tiras de rede com cerca de 10 a 15 cm de largura, na diagonal em relação às aberturas, de
modo a evitar fissuras coincidentes com os ângulos onde se concentram os esforços do sistema
(Figura 42).
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Figura 43 - Sobreposição da rede (10 cm)
Na colocação da rede, deve evitar-se a formação de bolhas ou pregas, que em qualquer caso, não
devem ser eliminadas recorrendo ao corte da rede.
De seguida, procede-se à aplicação da camada final de argamassa, realizando um barramento suave
sobre a rede de fibra de vidro anti-alcalina (Figura 44).
Figura 44 - Barramento suave
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De seguida colam-se as cantoneiras de reforço sobre a armadura reforçada.
Figura 45 - Sobreposição da rede
Figura 46 - Fixação / colagem
Em todas as zonas de transição, sejam cantos ou na fachada, a rede deve sobrepor-se sempre cerca de
10 cm para permitir a perfeita armadura do reboco.
Após secagem da camada inicial de reboco, a superfície é revestida com uma nova camada de reboco
que incorpore uma armadura normal. As juntas da segunda armadura não deverão coincidir com as da
armadura reforçada.
Figura 47 - Aplicação da camada final de regularização da superfície
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4.7 REVESTIMENTO FINAL
Após a secagem completa do barramento armado, entre 24 a 48 horas após a aplicação da última
camada, é aplicado a rolo ou à trincha, um primário regularizador da superfície: ISOSELANTE ou
PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO.
Figura 48 – Aplicação do ISOSELANTE
Como revestimento final pode aplicar-se CREPIMIL, TEXTUR ou SUPERTEX. Os produtos devem ser
aplicados de acordo com as indicações das respectivas fichas técnicas.
No caso do CREPIMIL, aplicar o produto com uma talocha de inox, de baixo para cima, apertando o
material de forma a regularizar e nivelar a camada. Passar a talocha nos sentidos horizontal e vertical até
obter uma camada uniforme. Para dar acabamento, após algum tempo de secagem, usar uma talocha
plástica lisa, limpa e humedecida, apertando a superfície em suaves movimentos circulares, verticais ou
horizontais, conforme a textura e efeito desejado.
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Figura 49 – Aplicação do CREPIMIL
O CREPIMIL apresenta um aspecto texturado rústico.
Figura 50 – Aspecto do Crepimil M
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5. O ETICS E O NOVO REGULAMENTO DO RCCTE
A energia, o conforto, a durabilidade e a sustentabilidade são palavras-chave que condicionam a
concepção da envolvente dos edifícios, em particular as paredes. O custo da energia e o facto de ser um
bem escasso impõem que se construam edifícios energeticamente eficientes, o que se consegue isolando
termicamente a envolvente vertical.
O novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) veio impor a
emissão de Certificados energéticos nos seguintes casos:
•
Para obter licença de utilização em edifícios novos. Aquando de uma reabilitação importante de
edifícios existentes.
•
Aquando da locação ou venda de edifícios de habitação e de serviços existentes.
•
Edifícios públicos (serviços) com mais de 1000 m2.
A entrada em vigor acontece a 1 de Janeiro de 2007 para os novos edifícios destinados à habitação com
área útil superior a 1000 m2 e os edifícios de serviços, novos ou que sejam objecto de reabilitação; a 1 de
Julho de 2008 para todos os edifícios novos, independentemente da sua área ou fim; e finalmente, a 1 de
Janeiro de 2009 para todos os edifícios, incluindo os existentes.
A nova versão do RCCTE estabelece condições ambientais de referência para cálculo de consumos
energéticos nominais, segundo padrões típicos admitidos, quer em termos de temperatura ambiente,
quer em termos de ventilação para renovação do ar e garantia de uma qualidade do ar interior aceitável.
No contexto internacional, é unânime que é necessário melhorar a qualidade dos edifícios e reduzir os
seus consumos de energia e as correspondentes emissões de gases que contribuem para o aquecimento
global. Portugal subscreveu o acordo de Quioto e como tal, tem a responsabilidade de se esforçar na
redução das emissões em todos os sectores consumidores de energia, inclusivamente, o consumo de
energia dos edifícios.
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As pontes térmicas têm uma grande importância não só no desempenho energético do edifício mas,
sobretudo, na durabilidade dos elementos de construção. Se as pontes térmicas não forem tratadas
poderão conduzir ao aparecimento de condensações superficiais e degradação a longo prazo das
alvenarias.
Não existem dúvidas, que a configuração típica do passado recente, em que é construída uma parede
dupla com um forte isolamento térmico na caixa-de-ar, na qual se inseria um pilar de betão com a
largura da parede é mais susceptível ao aparecimento de condensações e às perdas térmicas.
Alvenaria com isolamento térmico na
caixa-de-ar
Alvenaria com isolamento térmico
pelo exterior
Figura 51 – Exemplo de alvenaria com e sem isolamento térmico pelo exterior
O Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior é uma das soluções que permite a redução das pontes
térmicas, aplicando um isolamento que envolve todos os elementos de construção, que resulta numa
superfície exterior contínua e que contribui para o cumprimento do regulamento.
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6.CONCLUSÃO
Em função do actual enquadramento legal, com a entrada em vigor da nova revisão do RCCTE,
acreditamos que o SISTEMA THERMINNOV constitui uma das alternativas mais viáveis aos novos
processos construtivos.
Com o objectivo de garantir a boa execução do SISTEMA THERMINNOV, a Fábrica de Tintas 2000, S.A.
disponibiliza uma equipa técnica para a realização de acções de formação teórica e prática tal como o
acompanhamento em obra .
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