Método de ensayos de ventanas​

Ensayo de permeabilidad al aire (A)

El ensayo de permeabilidad al aire, realizado según la norma UNE-EN 1026, mide el caudal de aire que atraviesa el cerramiento bajo diferentes niveles de presión. Los resultados se clasifican conforme a la norma UNE-EN 12207:2000, evaluando la capacidad de aislamiento y estanqueidad del sistema.

Ensayo de estanqueidad al agua (E)

El ensayo de estanqueidad al agua se realiza según la norma UNE-EN 1027 y evalúa la resistencia del cerramiento frente a filtraciones de agua mediante la aplicación continua de agua y presión sobre la muestra. Los resultados se clasifican conforme a la norma UNE-EN 12208.

Clasificación según presión de ensayo

Presión de Ensayo Pmax en PaClasificación Método AClasificación Método BEspecificaciones
00Sin requisito
01A1BRociado de agua durante 15 minutos
502A2BComo clase 1 + 5 minutos
1003A3BComo clase 2 + 5 minutos
1504A4BComo clase 3 + 5 minutos
2005A5BComo clase 4 + 5 minutos
2506A6BComo clase 5 + 5 minutos
3007A7BComo clase 6 + 5 minutos
4508A8BComo clase 7 + 5 minutos
6009A9BComo clase 8 + 5 minutos
> 600ExxxxPor encima de 600 Pa la duración de cada escalón será de 5 minutos.

Ensayo de resistencia al viento (V)

El ensayo de resistencia al viento verifica que, bajo los efectos de presión y succión, la ventana conserva sus propiedades y seguridad.

Realizándose según el método convencional descrito en la norma UNE-EN 12211, en el que se divide en tres partes diferenciadas que se realizan de manera consecutiva P1, P2, y P3, que dependerán de la clase esperada para la muestra ensayada, siendo las siguientes:

Clase de carga de viento

Clase de carga de vientoP1 (Pa)P2 (Pa)P3 (Pa)
1400200600
28004001200
312006001800
416008002400
5200010003000

Ensayo de deformación hasta P1 en presión y depresión

Este ensayo consiste en aplicar presiones positivas y negativas sobre la ventana para medir su deformación frontal y comprobar su resistencia al deterioro. La clasificación depende de la presión P1 alcanzada en el ensayo (clase 1: 400 Pa, clase 2: 800 Pa, clase 3: 1200 Pa, clase 4: 1600 Pa y clase 5: 2000 Pa) y del nivel de flecha frontal relativa, medida con transductores de desplazamiento. Según la deformación obtenida, se distinguen tres clases: A (inferior a L/150), B (inferior a L/200) y C (inferior a L/300), siendo L la longitud del elemento más débil de la ventana. La máxima clasificación posible es C5 y la mínima A1.

Clasificación global a la resistencia a la carga del viento

Atendiendo a lo establecido en la norma UNE-EN 12210, la clasificación global a la resistencia a la carga del viento, se realizará en función de estas clasificaciones:

Flecha relativa frontal
ClaseFlecha relativa frontal
A< 1/150
B< 1/200
C< 1/300
Clasificación de las cargas de viento
Clase de carga de vientoP1 (Pa)P2 (Pa)P3 (Pa)
1400200600
28004001200
312006001800
416008002400
5200010003000
Exxxxxxxxxxxxxxxx
Clasificación combinada
Clase de carga de vientoP1 (Pa)P2 (Pa)P3 (Pa)
1A1B1C1
2A2B2C2
3A3B3C3
4A4B4C4
5A5B5C5
ExxxxAExxxxBExxxxCExxxx

En una comparación entre una ventana con clasificación C2 y otra con clasificación B4, no siempre puede afirmarse que una sea mejor que la otra sin analizar el contexto del ensayo.

La clasificación C2 corresponde a una presión de ensayo inferior, P1 = 800 Pa, con una deformación menor, inferior a L/300. En cambio, la clasificación B4 se obtiene con una presión de ensayo superior, P1 = 1600 Pa, por lo que la deformación admisible también es mayor, inferior a L/200.

Aunque la clase B4 puede considerarse más exigente por haber sido ensayada a una presión superior, en sistemas con doble acristalamiento suele recomendarse el uso de ventanas con clasificación C, debido a su menor deformación relativa.

Por otro lado, cuando una muestra se ensaya con una presión superior a la Clase 5, se clasifica como clase especial Exxx, donde “xxx” indica la presión de ensayo P1 aplicada.

Etapa nº2. Ensayo de presión y depresión repetido hasta la presión P2

Siendo P2 = 0,5 · P1, el ensayo consiste en someter la ventana, tras la prueba de deformación o flecha, a 50 ciclos de presión y succión.

Una vez finalizado el proceso, se repite el ensayo de permeabilidad al aire y se verifica que las nuevas mediciones de caudal no varíen más de un 20 % respecto al primer ensayo realizado en cada escalón de presión.

Etapa nº3. Ensayo de seguridad a la presión y depresión hasta la presión P3

Siendo P3 = 1,5 · P1, este ensayo consiste en someter la ventana a un golpe de presión seguido de otro de succión, comprobando posteriormente que ninguno de sus elementos presente daños, deformaciones, defectos o roturas.

Ensayo de aislamiento acústico frente al ruido aéreo

Los ensayos acústicos se realizan en salas especialmente acondicionadas y adaptadas a los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 140-1. Estas instalaciones cuentan con una sala emisora de ruido y una sala receptora, diseñadas para evitar transmisiones indirectas del sonido y garantizar la precisión de las mediciones.

El índice de aislamiento acústico a ruido aéreo se obtiene a partir de los niveles de presión sonora registrados en ambas salas, teniendo en cuenta factores como la superficie de la muestra, el volumen de la sala receptora y el área de absorción equivalente, calculada mediante los tiempos de reverberación.

Los resultados obtenidos se clasifican posteriormente según la norma UNE-EN ISO 717-1, determinando el comportamiento acústico del sistema mediante bandas de tercio de octava. Este ensayo permite establecer el índice ponderado de reducción sonora Rw (C;Ctr), expresado en decibelios (dB).

Índice ponderado de reducción sonora

Teniendo en cuenta cada aclaración:

  • Rw es el índice de reducción sonora.
  • C es el término de adaptación espectral a ruido rosa.
  • Ctr es el término de adaptación espectral a ruido de tráfico.

Con el Índice ponderado de reducción sonora Rw (C;Ctr) se obtiene el Índice global de reducción sonora a ruido de tráfico RA,tr = RW + Ctr expresado en dBA. Lógicamente cuanto mayor es el valor de RA,tr mayor aislamiento acústico tendrá la ventana o puerta.

Ensayo y cálculo de transmitancia térmica de ventana (Uw)

El valor de transmitancia térmica U es el parámetro que mide la cantidad de energía térmica que atraviesa un elemento constructivo. Su cálculo se realiza teniendo en cuenta el flujo de calor transmitido a través de una superficie en función de la diferencia de temperatura existente entre ambos lados del elemento analizado.

Según la norma UNE-EN ISO 14351, la transmitancia térmica Uw de una ventana puede determinarse mediante diferentes procedimientos:

  • Utilización de tablas según la norma UNE-EN ISO 10077-1.
  • Cálculo conforme a las normas UNE-EN ISO 10077-1 y UNE-EN ISO 10077-2.
  • Ensayo mediante caja caliente según las normas UNE-EN ISO 12567-1 y UNE-EN ISO 12567-2.

El valor Uw de una ventana depende de varios factores relacionados tanto con el marco como con el acristalamiento:

  • Uf → Transmitancia térmica del marco.
  • Ug → Transmitancia térmica del vidrio.
  • Af → Superficie ocupada por el marco.
  • Ag → Superficie ocupada por el vidrio.
  • Lg → Perímetro del acristalamiento.
  • Ψg → Transmitancia térmica lineal generada por la interacción entre vidrio, espaciador y marco.

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10077-1, el valor de transmitancia térmica Uw de una ventana se obtiene mediante la fórmula de cálculo correspondiente que combina todos estos parámetros.

Cuanto menor sea el valor Uw obtenido, mayor será la capacidad de aislamiento térmico de la ventana y, por tanto, mejor será su eficiencia energética.