info@starmodul.com

E-mail de contacto

973 228 164 / 683 442 608

Teléfono de soporte

GUIA TÈCNICA · PANELL SANDVITX

Informació tècnica del panell sandvitx

Com funciona un panell sandvitx, què aporten les seves cares i el seu nucli, com canvien les solucions de façana, coberta i fred, i què s’ha de revisar en aïllament, estanquitat, corrosió, foc, acústica, durabilitat i reciclabilitat.

Aquesta V4 conserva i reorganitza el contingut tècnic històric de la secció, però separa clarament les dades generals dels valors que s’han de verificar a la fitxa tècnica, DoP, assajos o classificacions del producte concret.

Panell sandvitx de façana durant la seva manipulació i instal·lació

Contingut tècnic d’aquesta guia

Accedeix directament al bloc tècnic que necessites. La pàgina principal resumeix el comportament del sistema i les subpàgines desenvolupen cada matèria amb més detall.

Evolució i utilitat dels panells sandvitx

Els panells compostos o panells sandvitx s’utilitzen com a tancaments exteriors, particions, façanes i cobertes en edificis industrials, comercials i residencials. La seva difusió s’explica per la combinació de baix pes, aïllament tèrmic i rapidesa de muntatge, juntament amb una gran varietat de perfilats, colors, revestiments, juntes ocultes i combinacions de materials.

El text tècnic original d’aquesta secció es va redactar fa anys: ja aleshores indicava que el sistema acumulava més de 30 anys d’ús i presentava l’expansió dels panells amb llana de roca com una evolució dels anys anteriors. Avui la llana de roca és una família consolidada, especialment quan es busquen determinades prestacions davant del foc i/o acústiques.

Enfocament actual: la informació general ajuda a entendre el sistema, però no substitueix les prestacions declarades del producte. Gruixos, conductivitat, Euroclasse, resistència al foc, càrrega admissible, xapa, recobriment i toleràncies s’han de comprovar a la documentació vigent del panell concret.

Principis bàsics del panell sandvitx

La configuració bàsica és sempre la mateixa: dues superfícies fines i resistents separades per un nucli relativament gruixut i lleuger. Les cares treballen principalment davant de les tensions associades a la flexió i el nucli en manté la separació, aporta rigidesa transversal i transmet esforços entre elles.

Les combinacions d’acer o alumini amb PUR, PIR, llana mineral o altres nuclis permeten ajustar el panell a l’aplicació. El comportament final depèn de la suma de cares, nucli, adhesió, junta, fixacions i trobades.

CARES EXTERIORS

Què aporten les xapes

  • Capacitat mecànica i rigidesa superficial.
  • Protecció de l’aïllament davant de danys.
  • Protecció davant d’agents atmosfèrics.
  • Contribució a la barrera de vapor quan juntes i trobades estan ben resoltes.
  • Acabat arquitectònic, color i textura.
NUCLI

Què aporta l’aïllament

  • Aïllament tèrmic.
  • Separació entre cares i transmissió d’esforços de tallant.
  • Contribució al comportament acústic.
  • Protecció interior segons la configuració del sistema.
UNIÓ COMPOSTA

Com treballen plegats

Les cares i el nucli han d’actuar com una unitat durant la vida de servei. La unió es pot obtenir mitjançant escumat, adhesius —habituals en panells de llana mineral— o solucions mecàniques segons el sistema.

Avantatges tècnics del sistema

  • Alta relació capacitat/pes.
  • Aïllament tèrmic continu i durador quan el sistema està correctament dissenyat.
  • Bona barrera davant d’aigua i vapor segons juntes i segellats.
  • Elevada estanquitat a l’aire.
  • Resistència de les cares a la intempèrie i a ambients agressius segons el recobriment.
  • Rapidesa d’instal·lació, reparació o substitució.
  • Producció industrial repetible i manteniment contingut.
  • Possibilitat de solucions amb llana mineral per a exigències específiques davant del foc.

Limitacions que també s’han de considerar

  • Els nuclis d’escuma rígida són combustibles; el comportament davant del foc depèn del panell complet.
  • Es pot produir deformació diferencial quan una cara s’escalfa intensament, per exemple per radiació solar.
  • Els nuclis d’escuma poden presentar deformació dependent del temps sota càrrega.
  • La capacitat tèrmica dels tancaments lleugers és baixa davant de solucions massisses.
  • L’aïllament acústic d’un panell lleuger té límits propis de les construccions de baixa massa.

Panells de façana, coberta i frigorífics

El principi resistent és comú, però la geometria de les cares, les juntes i les fixacions s’adapta a la funció de cada tancament.

Perfil de panell sandvitx de façana

Panells de façana

Les cares metàl·liques solen ser primes; el contingut tècnic original cita gruixos típics aproximats de 0,4 a 0,7 mm. S’utilitzen nervats lleugers, estriats o micro-nervats per millorar la rigidesa superficial, controlar la planitud i crear efectes arquitectònics.

  • Les juntes de mascle i femella o equivalents busquen connexions estretes entre panells.
  • Les vores es poden plegar cap al nucli per limitar el pont tèrmic entre cares.
  • Un segellant comprimit a la junta pot contribuir a l’estanquitat a l’aigua i a l’aire.
Perfil de panell sandvitx de coberta grecada

Panells de coberta

La geometria canvia perquè durant el muntatge i el manteniment poden existir càrregues de persones i, en servei, accions de neu i pluja. Per això la cara exterior sol estar més perfilada i pot emprar gruixos de xapa superiors als de façana.

  • Fixació mitjançant cargols autoperforants o autorroscants segons el sistema.
  • El text històric descriu fixació a través de la zona alta de la greca i també solucions a la zona baixa amb volanderes segellants.
  • Les juntes autoclosants amb geometria obliqua faciliten el muntatge i la protecció davant de la humitat.
Perfil de panell sandvitx frigorífic

Panells frigorífics

En cambres i magatzems freds el gruix de l’aïllament i la continuïtat de les juntes són especialment crítics. Les unions han de limitar l’entrada d’aire i vapor i evitar ponts tèrmics.

  • Selecció de gruix segons temperatura i disseny tèrmic.
  • Juntes amb especial atenció a aire, vapor i aigua.
  • El contingut original descriu l’ús de segellants preformats durant el muntatge.

Requisits funcionals del sistema

L’especificació correcta és un equilibri entre seguretat, prestació, durabilitat, estètica, construcció i cost. No existeix una única configuració que maximitzi totes les propietats simultàniament.

Seguretat

  • Estabilitat durant la fabricació.
  • Transport i muntatge.
  • Ús en servei.
  • Comportament adequat davant del foc.

Prestació

  • Resistència a aigua, neu, aire i pols.
  • Aïllament tèrmic.
  • Control de la condensació.
  • Comportament acústic.

Durabilitat

  • Resistència a la intempèrie.
  • Ambients corrosius.
  • Estabilitat de l’aïllament.
  • Durabilitat de l’adhesió.

Estètica

  • Toleràncies geomètriques.
  • Planitud i perfilat.
  • Uniformitat i variació de color.

Construcció

  • Secció adequada al material.
  • Juntes ràpides i repetibles.
  • Connexions segures al suport.
  • Transport i manipulació viables.

Protecció davant de la calor, la humitat i les filtracions

L’aïllament tèrmic és una part essencial del disseny d’edificis residencials, industrials, públics i frigorífics. En un tancament real no n’hi ha prou amb el valor del nucli: també hi influeixen infiltracions, juntes, ponts tèrmics i continuïtat de l’envolupant.

Les cares metàl·liques i les juntes ben executades permeten obtenir una envolupant amb bona estanquitat a l’aire i a l’aigua. El contingut històric de la pàgina indicava que sistemes de segellat adequats podien fer el tancament fins a 100 vegades més impermeable a l’aire que determinats tancaments moderns de referència. Aquesta dada s’ha d’entendre com una afirmació històrica del document i no com un valor universal aplicable a qualsevol panell actual.

Quan s’instal·len correctament, els panells poden ajudar a reduir filtracions, millorar el confort i disminuir les pèrdues d’energia tant a l’estiu com a l’hivern. Aquesta mateixa estanquitat obliga a projectar correctament la ventilació: un edifici molt estanc necessita renovació d’aire controlada per salubritat, seguretat i control higrotèrmic, especialment en climes humits.

Punt de projecte: en cobertes i cambres frigorífiques cal revisar de manera conjunta gruix, continuïtat de l’aïllament, segellats, pendent, trobades, barreres de vapor quan correspongui i risc de condensació.

Comparativa històrica d’aïllament tèrmic

MaterialGruix mostrat a la comparativa històrica per a una prestació tèrmica equivalent
Escuma de poliuretà5 cm
Poliestirè7,5 cm
Llana mineral9 cm
Suro10 cm
Conglomerat / tauler13 cm
Fusta en taulons28 cm
Bloc de ciment76 cm
Bloc de maó173 cm
Important: aquesta taula prové del material tècnic històric i es basava en densitats mitjanes. Serveix com a comparació conceptual, no com a eina de càlcul actual. Per dimensionar l’aïllament s’han d’utilitzar conductivitats i resistències tèrmiques vigents dels productes concrets.

Agents atmosfèrics i corrosió

La protecció davant de la intempèrie i la corrosió condiciona la vida útil i el manteniment. La combinació de recobriment metàl·lic, pretractament i pintura orgànica ha de ser compatible amb l’ambient interior i exterior.

El text històric assenyalava que la protecció anticorrosiva de les cares metàl·liques havia evolucionat fins a permetre vides de servei molt llargues —fins i tot superiors a una o dues generacions en condicions favorables—. S’ha d’interpretar com una apreciació general, no com una garantia de vida útil.

En ambients marins o d’elevada concentració salina el risc augmenta i la selecció del recobriment ha de ser més exigent. El mateix passa en instal·lacions agropecuàries, industrials o amb agents químics específics.

Les bones pràctiques de tall, retirada d’encenalls, reparació de danys i compatibilitat entre metalls són decisives per no comprometre el sistema de protecció.

Comportament davant del foc

PUR / PIR

Escumes rígides

Són materials orgànics combustibles i poden cremar quan s’exposen a una flama. Tanmateix, el comportament del panell complet varia significativament amb la formulació, la junta, les cares i la configuració.

LLANA MINERAL

Nucli mineral

S’utilitza sovint quan el projecte prioritza determinades prestacions davant del foc. També s’han de considerar pes, gruix, aïllament tèrmic, acústica i cost.

CLASSIFICACIÓ

No confonguis conceptes

Reacció al foc i resistència al foc són prestacions diferents. La classificació s’ha de prendre de la documentació del sistema assajat i dins del seu camp d’aplicació.

Correcció important respecte al llenguatge històric: no n’hi ha prou de dir que un panell és “resistent al foc” pel tipus de nucli. Cal comprovar l’Euroclasse de reacció i, quan el projecte ho exigeixi, la classificació de resistència R/E/I i el temps corresponent del sistema complet.

Panell sandvitx de llana de roca exposat a assaig o demostració davant del foc

Aïllament i absorció acústica

Els panells sandvitx s’utilitzen en fàbriques i tallers on el soroll pot ser elevat. Una cara metàl·lica llisa i dura reflecteix gran part de l’energia sonora; per això una envolupant convencional pot oferir aïllament entre espais però poca absorció dins del recinte.

Per millorar l’ambient acústic s’empren materials fonoabsorbents en parets o sostres. Els panells amb nucli de llana mineral i una cara perforada poden combinar absorció i reducció de transmissió sonora, per exemple en particions on no sigui necessària una barrera de vapor contínua o en tancaments de maquinària.

Reduir el nivell reverberant dins d’una fàbrica també pot ajudar a complir objectius de soroll exterior. El contingut original il·lustrava aquesta funció amb barreres acústiques de carretera.

Aïllament acústic

Descriu la reducció de transmissió de so entre dos espais. Depèn de massa, rigidesa, nucli, juntes, buits i transmissions indirectes.

Absorció acústica

Descriu quant so s’absorbeix dins del recinte en lloc de reflectir-se. Una cara perforada i un nucli absorbent poden millorar aquesta funció.

Panell sandvitx acústic de llana de roca per a coberta

Estalvi d’energia, reciclatge i impacte ambiental

El contingut tècnic original destacava tres vies de reducció d’impacte: aïllament tèrmic durant la vida de l’edifici, durabilitat del tancament i recuperació de materials al final de la vida útil. També assenyalava que el baix pes pot reduir recursos i càrregues de transport davant de solucions més massisses.

Alguns dels números que apareixien a la documentació original són històrics i no s’han de presentar avui com a valors universals. Els conservem aquí perquè formen part de la informació tècnica existent, però amb el seu context:

≈34%El text original citava una recuperació energètica aproximada equivalent al 34% de l’energia total produïda per a usos tèrmics en determinats processos de valorització d’escuma.
80–85%Es citava una investigació de fabricants d’alumini de 2003 amb taxes de recuperació de productes d’alumini de construcció d’aquest ordre.
≈5%El document indicava que produir alumini a partir de material reciclat requereix al voltant del 5% de l’energia necessària per produir alumini primari a partir de bauxita.
4 tTambé citava un estalvi aproximat de 4 tones de bauxita per cada tona d’alumini reciclat.

El document assenyalava, a més, que l’alumini es pot reciclar repetidament i que metall i escuma es poden recuperar o valoritzar al final de la vida del panell. Per a una avaluació ambiental actual s’han d’utilitzar dades EPD, declaracions ambientals, taxes reals de reciclatge i escenaris de fi de vida vigents del producte i del país.

Una altra dada històrica: la pàgina original afirmava que l’estalvi energètic acumulat d’un tancament ben aïllat podia superar almenys dues vegades el cost d’inversió associat als panells durant la seva vida útil. És una afirmació dependent de clima, energia, edifici i període d’anàlisi; no s’ha de convertir en una promesa econòmica genèrica.

Preguntes freqüents

És un element compost format per dues cares relativament fines i resistents separades per un nucli lleuger. El conjunt treballa com una unitat i combina funció mecànica, protecció i aïllament.

Canvien geometria, càrregues, juntes i nivell d’estanquitat. La coberta ha de resoldre pendent i accions sobre el sostre; la façana prioritza el tancament vertical; el frigorífic exigeix especial continuïtat tèrmica i control d’aire i vapor.

No. Tenen diferències tèrmiques, de pes, acústiques i de comportament davant del foc. La comparació s’ha de fer amb dades declarades del panell complet i no només amb el nom del nucli.

No. També aporten capacitat mecànica, rigidesa superficial, protecció del nucli i part de l’estanquitat i la durabilitat del sistema.

Sí. La reducció d’infiltracions no elimina la necessitat de renovació d’aire. La ventilació ha d’estar prevista pel projecte per a salubritat i control d’humitat.

No. Es conserven com a referència tècnica i evolució del contingut. Per a càlcul i especificació s’han d’utilitzar fitxes actuals, DoP, taules de càrrega, assajos i documentació del producte concret.