Ciencia de la construcción

Una guía práctica de los métodos de acoplamiento de los techos termoplásticos

Por Andrea Wagner Watts

24 de julio de 2025

Single-ply roofing attachment methods

Al diseñar la instalación de tu próximo techo de baja pendiente, hay una serie métodos de acoplamiento de techos termoplásticos para considerar. Ya sea que elijas una membrana de TPO, PVC o EPDM, el método de acoplamiento que selecciones por lo general dependerá del tipo y la ubicación del edificio, el resto de la instalación del techo y el cronograma y el costo de construcción. Los métodos de acoplamiento más comunes de los techos termoplásticos son fijación mecánica, soldadura por inducción, adhesión y aplicación con lastre. Dependiendo de las circunstancias únicas de tu proyecto, también puede tener sentido emplear un enfoque híbrido, o una combinación de métodos. Exploremos las características principales, así como las ventajas y desventajas de cada uno.

Acoplamiento mecánico

A sandwich rendering of a mechanically attached single-ply roofing system.

El acoplamiento mecánico se logra utilizando sujetadores mecánicos (por lo general tornillos) fijados a través de placas metálicas diseñadas para ayudar a distribuir la fuerza impuesta sobre la membrana y hacer el acoplamiento más seguro. El tipo y tamaño del sujetador se determina según el material de la cubierta del techo y el espesor de la instalación total del techo. El patrón y la separación de los sujetadores son especificados por el fabricante de techos sobre la base de pruebas de instalación de laboratorio y, a menudo, están sujetos a los requisitos de los códigos locales1.

El acoplamiento mecánico es el método de acoplamiento más común de techos termoplásticos dado que es rápido, económico y puede instalarse en diversas temperaturas. Sin embargo, en condiciones de vientos fuertes, o cuando la cubierta del techo no sea hermética, las membranas instaladas mecánicamente pueden estar sujetas a ondulación. La ondulación es causada por el aire que es arrastrado hacia la instalación del techo, a menudo por vientos cruzados que ejercen una fuerza ascendente sobre el techo, lo que provoca que la membrana se levante y aletee. Además, los sujetadores expuestos podrían estar sujetos a daños por granizo o alto tránsito de personas si esas condiciones están presentes.

Por último, los puentes térmicos (la transferencia de calor entre el interior y el exterior del edificio) a través de los sujetadores también podrían ser un problema dependiendo del clima exterior y las condiciones interiores del edificio. Puedes encontrar más información sobre los impactos de los puentes térmicos a través de los sujetadores aquí.

Soldadura por inducción

Induction-Welded Single-Ply Roofing Membrane Attachment

La soldadura por inducción es un tipo de acoplamiento mecánico que utiliza numerosos puntos de acoplamientos por soldadura caliente que forman uniones resistentes en toda la superficie de la membrana del techo. Utiliza una herramienta de inducción electromagnética portátil para soldar placas con revestimiento especial acopladas mecánicamente en la superficie del aislante o tablero para cubierta a la parte inferior de una membrana para techos de PVC o TOP, y así se sujeta la membrana sin la necesidad de más penetraciones.

La soldadura por inducción puede ser más económica que el acoplamiento mecánico porque las mismas placas pueden usarse para acoplar tanto el aislante como la membrana. Tiene las ventajas adicionales de no tener sujetadores expuestos y ofrecer una gran resistencia a los vientos fuertes, gracias a que la membrana tiene más puntos de acoplamiento que los sistemas de acoplamiento mecánico. Esto también reduce la ondulación de la membrana.

Adherida

TPO Recover - Tru Fast Adhesive Pump_Carlstadt NJ

Una membrana adherida es aquella en la que se aplica un adhesivo para techos a la parte inferior de la membrana y, en ocasiones, también al aislante o al tablero de cubierta situado directamente debajo de la membrana. Las membranas adheridas no tienen sujetadores expuestos y proporcionan una resistencia excepcional a los vientos fuertes al distribuir de manera uniforme la presión del viento en toda la membrana. Los adhesivos también pueden ser un método de acoplamiento preferido en plataformas base de concreto en las que el acoplamiento mecánico puede ser difícil. Entre los inconvenientes se puede incluir el rango de temperatura (por encima de 40 grados) necesario para su correcta aplicación, lo que podría afectar el cronograma de construcción en climas más fríos. Asimismo, los olores y los COV asociados con algunos adhesivos estándares pueden ser un problema en la renovación de techado de un edificio ocupado. Dependiendo del tipo de membrana, los adhesivos quick-spray o de aplicación rápida podría ser una opción, así como la espuma de baja densidad, que puede aplicarse a solo una superficie en lugar de revestir tanto la membrana como el sustrato. Además, los adhesivos más nuevos con fórmulas de baja temperatura pueden instalarse a temperaturas de tan solo 20 grados, y los adhesivos con bajo contenido de COV pueden usarse en situaciones en las que el olor sea un problema. Las membranas autoadherentes, que no requieren la aplicación de adhesivo por separado, pueden reducir el tiempo de instalación si son instaladas por un contratista calificado.

Aplicación con lastre

Un techo con lastre consiste en una membrana termoplástica single ply que se aplica de manera suelta sobre el sustrato del techo y se sostiene en el lugar mediante agregado de gran tamaño o adoquines. Este método ofrece una fuerte protección contra el desgaste y los daños por granizo y se utiliza más comúnmente con membranas termoestables como la membrana de EPDM, en lugar de las termoplásticas, como las membranas de TOP o PVC. Si bien puede ser un método de acoplamiento de un techo termoplástico rápido y económico, presenta desafíos: las fuentes de goteras pueden ser difíciles de ubicar, y la estructura del techo debe diseñarse para soportar el peso agregado del lastre. En regiones con vientos fuertes, los códigos de construcción1 pueden restringir los techos con lastre debido al riesgo de que el viento levante el lastre y lo convierta en proyectiles peligrosos.

Acoplamiento híbrido

A hybrid attachment system combines the advantages of at least two single-ply roofing attachment methods

un sistema de acoplamiento híbrido combina las ventajas de al menos dos métodos de acoplamiento de un techo termoplástico, al tiempo que minimiza las posibles desventajas de cada uno. Una instalación de techo a tener en cuenta es aquella en la que las capas de aislante y el tablero para cubierta se fijan mecánicamente a la plataforma base subyacente. Dependiendo de la zona climática, si la membrana para techos también se acopla mecánicamente, podrían generar preocupación los puentes térmicos o los impactos del granizo que podrían dañar los sujetadores. Una posible solución es adherir la membrana para techos termoplásticos al aislante acoplado mecánicamente o al tablero para cubierta que se encuentra debajo. Sin embargo, con un sujetador justo debajo de la membrana, podría transmitirse a través de ella, y crear un posible punto débil en la placa del sujetador de un techo sometido a alto tránsito de personas o equipos rodantes.

En instalaciones para granizo muy severo, es común acoplar mecánicamente solo la primera capa de aislante y luego adherir todo (segunda capa de aislante, tablero para cubierta y membrana) encima de ella. Este enfoque minimizaría los impactos de los puentes térmicos y al mismo tiempo protegería también los sujetadores del daño. En resumen, muchas instalaciones adheridas entran en esta categoría, ya que a menudo se requiere que la primera capa de aislante se acople mecánicamente para resistir los vientos fuertes.

Elección del método de acoplamiento correcto

Al seleccionar el método de acoplamiento para un techo termoplástico, se recomienda que comiences con la zona climática y las condiciones meteorológicas típicas en el lugar donde se encuentra tu edificio. En áreas propensas a los vientos fuertes, los sistemas de membranas soldados por inducción o adheridos pueden ayudar a evitar la ondulación de la membrana. Para techos expuestos a granizo severo o alto tránsito de personas, un sistema adherido o híbrido puede ofrecer mejor protección al enterrar los sujetadores vulnerables dentro de la instalación. En entornos más moderados, un sistema acoplado mecánicamente estándar puede ser la elección más rápida y económica.

Cuando tanto la durabilidad como el rendimiento térmico son prioridades clave, se suele recomendar un sistema híbrido, dado que permite enterrar los sujetadores, lo que ofrece un excelente rendimiento. Es importante que los diseñadores tengan en cuenta que la familiaridad y la experiencia de los contratistas locales de techos con diversos métodos de acoplamiento pueden influir tanto en el cronograma de construcción como en el costo total. Esto puede pasarse por alto, pero es una consideración importante en el proceso de toma de decisiones.

Para obtener más información o asistencia sobre los métodos de acoplamiento de techos termoplásticos para tu proyecto, comunícate con el equipo de Ciencias de la Construcción y Techado de GAF | Siplast en buildingscience@gaf.com.

1Siempre consulta los requisitos de tu código local al diseñar e instalar un sistema de techo.

Acerca del autor

Andrea Wagner Watts es gerenta de Educación en Ciencias de la Construcción en GAF, puesto en el que se relaciona con profesionales del sector para brindar asesoramiento, ayuda técnica y educación para el montaje de paredes y techos. Con más de 15 años de experiencia en el sector, Andrea se esfuerza por mejorar el rendimiento general de los cerramientos de edificios a través de la innovación de aplicaciones, el desarrollo de productos y la investigación en ciencias de la construcción. Andrea ha publicado sobre ciencias de la construcción, interfaces de montaje, durabilidad y resiliencia, y posee múltiples patentes. Se desempeña como miembro de la junta ejecutiva de la Air Barrier Association of America (ABAA), es copresidenta de su comité técnico y preside el Grupo de trabajo E06 de la ASTM sobre barreras de aire.

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