Resumo

Título do Artigo

COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DE UM SISTEMA LIGHT STEEL FRAME: ESTUDO DE CASO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM NOVA PALMA - RS
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Palavras Chave

Light Steel Frame. Comportamento higrotérmico. Placa cimentícia. EPS.
Light Steel Frame. Hygrothermal Performance. Cementitious Board. EPS.

Área

Sustentabilidade

Tema

Cidades Sustentáveis e Inteligentes

Autores

Nome
1 - Liliane Bonadiman Buligon
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - Santa Maria
2 - Bruna Zambonato
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
3 - Selton Fernandes de Sousa Lima
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - Santa Maria
4 - Giane de Campos Grigoletti
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Reumo

O uso de sistemas construtivos industrializados, como o Light Steel Frame (LSF), pode reduzir a produção de resíduos, consumo de água e energia na construção civil, reduzindo os impactos ambientais deste setor. O trabalho tem como objetivo analisar o comportamento higrotérmico de painéis de vedação de uma estrutura em Light Steel Frame de uma habitação unifamiliar localizada na Zona Bioclimática 2. Foram avaliados, com o programa WUFI Pro (versão 6.3), dois sistemas de vedação usualmente empregados em edificações de light steel frame: um com fechamento externo em placa cimentícia (SC) e outro em EPS (poliestireno expandido) (SE). Ambos apresentam a mesma composição de manta antivapor, placa OSB, manta mineral, placa OSB e placa de gesso acartonado. Para cada um dos sistemas, foram consideradas duas condições de contorno diferentes: uma com o fator de deposição da chuva (FD) igual a 1, que considera uma parede sujeita a escoamento da água, representando uma fachada com platibanda (SC1 e SE1), e outra considerando FD igual a 0,5, que considera uma parede por debaixo de um telhado com baixa inclinação (SC2 e SE2). Ambos os sistemas apresentaram transmitância térmica em conformidade com os requisitos da NBR 15220-3 e 15220-4. Os sistemas compostos por EPS (SE1 e SE2) apresentaram menor teor de umidade total ao final da simulação, e os sistemas compostos por placa cimentícia (SC1 e SC2) apresentaram menores valores de taxa de secagem. Todos os sistemas apresentaram umidade relativa superior a 90%, com grande risco de condensação de vapor, indicativo da ocorrência de fungos e mofo. Os resultados indicam a importância da avaliação higrotérmica de sistemas de vedação. Tais análises contribuem para a manutenção da vida útil dos sistemas e da qualidade do ambiente interno, pois auxiliam na previsão do risco de degradação dos materiais e da probabilidade de proliferação de fungos e mofo.
The use of industrialized construction systems, such as Light Steel Frame (LSF), can reduce the production of waste, and water and energy consumption in civil construction, reducing the environmental impacts of this sector. The work aims to analyze the hygrothermal performance of wall panels of an LSF structure of a single-family house located in the Bioclimatic Zone 2. Using WUFI Pro (version 6.3), two wall systems usually used in LSF buildings were evaluated: one with external board in cementitious board (SC) and the other in EPS (expanded polystyrene) (SE). Both are composed of vapor barrier, OSB board, mineral wool, OSB board and plasterboard. For each system, two different boundary conditions were considered: one with rain deposition factor (FD) equal to 1, which considers a wall subject to water drainage, representing a façade with flat roof (SC1 and SE1), and the second with FD equal to 0.5, which considers a wall under a low slope roof (SC2 and SE2). Both systems presented thermal transmittance in accordance with the requirements of NBR 15220-3 and 15220-4. The systems composed of EPS (SE1 and SE2) had lower total moisture content at the end of the simulation, and the systems composed of cementitious board (SC1 and SC2) showed lower values of drying rate. All systems had relative humidity above 90%, with a high risk of vapor condensation, indicative of the occurrence of fungi and mold. The results indicate the importance of hygrothermal evaluation of wall systems. Such analyzes contribute to the maintenance of the useful life of the systems and the quality of indoor environment, as they help to predict the risk of material degradation and the probability of proliferation of fungi and mold.