El sistema termina donde el agua se descarga de forma segura, no en el fondo de la bajante.
1. Divida el techo en cuencas conectadas
Utilice el área proyectada horizontal y trace qué porción drena a cada valle, canal y salida. Los techos complejos pueden concentrar el flujo en una sección corta del canal incluso cuando el área total parece modesta.
Registre rutas de desbordamiento y transiciones de techo. Las hojas, la nieve, el hielo y la lluvia impulsada por el viento pueden crear condiciones fuera de un simple cálculo de lluvia uniforme.
2. Seleccione una intensidad de lluvia de diseño local
La intensidad de las precipitaciones depende de la ubicación, la duración y el riesgo seleccionado. Utilice la fuente requerida por las reglas locales y documente el valor. La lluvia anual no sustituye una intensidad de diseño de corta duración.
La calculadora de flujo máximo convierte una intensidad uniforme en un área conectada en litros por segundo. No dimensiona un perfil de canalón ni un desagüe.
3. Verifique todas las restricciones a lo largo del camino.
Evaluar la sección transversal y caída de canaletas, valles, coladores, salidas, codos, bajantes y conexiones subterráneas utilizando el método aplicable. El componente más pequeño o más fácil de bloquear puede controlar la capacidad.
La guía de humedad de la EPA exige dimensionar canaletas y bajantes para lograr el máximo escurrimiento utilizando el área del techo, la inclinación y la intensidad de la lluvia. Proporcione una ruta de desbordamiento visible y segura cuando sea práctico.
EPA · Guía de control de humedad ↗4. Mantenga la descarga alejada de áreas vulnerables del edificio.
Confirme dónde libera agua cada bajante y desbordamiento. El suelo debe gestionar el escurrimiento sin enviarlo hacia cimientos, entradas, propiedades vecinas o un sistema de aguas residuales inadecuado.
El DOE Building Science describe las medidas de canalones, nivelación y cimientos de libre drenaje como partes de un enfoque de gestión del agua. Inspeccione el sistema durante lluvias reales y después de eventos estacionales de escombros o heladas.
DOE Building Science · Drenajes, canaletas y bajantes de cimientos ↗Rastree el agua del techo a través de cada componente
| etapa | Entrada para grabar | No inspeccionar |
|---|---|---|
| Captación de techo | Área proyectada conectada | Concentración de valle perdida |
| Tormenta de diseño | Intensidad y duración | Promedio anual utilizado |
| Canalón y salida | Geometría y caída | Capacidad de controles de salida |
| bajante | Diámetro, curvaturas y bloqueos. | Tamaño nominal supuesto |
| alta | Ruta y capacidad de recepción | El agua regresa a los cimientos. |
Ejemplo resuelto
Escorrentía máxima de una cuenca de captación de techo
Un tejado conectado de 120 m² recibe una intensidad de diseño de 100 mm/h con un factor de escorrentía del 90%.
Caudal = 120 × 100 × 0,90 / 3600 = 3,00 L/s
Utilice un método de dimensionamiento hidráulico aplicable para el canal, la salida y la bajante, luego verifique la ruta de descarga.
que tener listo
- Plano de drenaje de tejado por salida.
- Intensidad de lluvia de diseño local
- Datos de canalones, desagües y bajantes
- Ruta de desbordamiento y descarga final
Errores comunes
- Utilizando la precipitación anual como intensidad máxima.
- Dimensionando sólo la bajante.
- Descarga de agua del techo al lado de los cimientos.
Verificación de referencia: 5 de septiembre de 2026. Las fuentes incluyen agencias públicas estadounidenses. Los principios son generales; Las normas y los valores de diseño deben comprobarse en el lugar donde vive.Los ejemplos resueltos utilizan datos hipotéticos establecidos.