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🧗 Tema 27: Trabajos verticales

Comunidad de Madrid · Bombero/a Especialista Conductor/a

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Epígrafe oficial

Trabajos verticales. Introducción. Física aplicada a los trabajos verticales. Materiales y herramientas en los trabajos verticales. Acceso y posicionamiento mediante cuerdas. Descenso asistido.

Resumen

Arrancamos con la norma. Dos reales decretos piden medidas de protección cuando se trabaja a más de DOS METROS de altura: el RD 1627/1997 (obras de construcción) y el RD 486/1997 (lugares de trabajo). Se trabaja en altura sobre cota 0 (andamios, escaleras, plataformas, autoescaleras, postes, antenas, grúas puente, apoyos de celosía, aerogeneradores, cubiertas...) y bajo cota 0 (depósitos, tanques, cisternas, pozos, zanjas). Los TRABAJOS VERTICALES son, en concreto, los que se hacen con acceso y posicionamiento mediante cuerdas, y su norma nacional de obligado cumplimiento es el RD 2177/2004, que modificó el RD 1215/1997 en materia de trabajos temporales en altura. Nosotros los usamos en rescates en altura, espacios confinados y saneamientos de fachadas y cubiertas.

La física, sin miedo. Newton publicó en 1687 los Principios Matemáticos de Filosofía Natural con sus tres leyes: la 1.ª o de INERCIA (un cuerpo sigue en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si nada actúa sobre él: por eso te vas hacia delante cuando frena el autobús), la 2.ª (F = m·a; con la misma fuerza, el de menos masa acelera más; y es habitual dar las aceleraciones en múltiplos de g = 9,8 m/s², de modo que 10 g son 98 m/s² y una fuerza de 10 veces el peso) y la 3.ª o de ACCIÓN Y REACCIÓN (fuerzas iguales y opuestas que no se anulan porque actúan sobre cuerpos distintos). La ley de GRAVITACIÓN universal dice que las masas se atraen con una fuerza proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²/kg²); esa fuerza sobre nosotros es el PESO. Energía cinética Ec = m·v²/2; potencial Ep = m·g·h; en la caída libre la potencial se convierte en cinética. El trabajo de una fuerza constante en la dirección del desplazamiento es W = F·s.

Cuando paramos una caída, toda la energía generada la absorben cuerda, arnés y demás, y la detención plena llega cuando la energía generada iguala a la absorbida (en la gráfica fuerza-desplazamiento, el área roja igual a la verde): cuanto menos distancia de frenado, más fuerza hay que hacer. Los esfuerzos principales son COMPRESIÓN (unir), TRACCIÓN (separar) y FLEXIÓN (doblar); al detener una caída, los equipos trabajan sobre todo a tracción (cuerda, anillos, arnés, mosquetones, aparatos) y a flexión los rígidos (mosquetones y aparatos), y nuestro cuerpo sufre los tres. La deformación ELÁSTICA es reversible (la goma) y la INELÁSTICA permanece (el alambre doblado); el vidrio casi solo se deforma elásticamente y rompe de golpe, el cobre se deforma mucho antes de romper; al tramo inelástico sin aumento de tensión se le llama plasticidad perfecta o fluencia. La CADENA DE SEGURIDAD (arnés, cuerda/absorbedor, mosquetones, cintas, aparatos y quien asegura) es tan fuerte como su eslabón más débil, y absorbe la energía como deformación, calor por rozamiento y desplazamiento del asegurador.

Los ABSORBEDORES trabajan por rozamiento (también sin roce, por ejemplo con imanes) o por desgarro de costuras taradas, con un diagrama fuerza-desplazamiento casi RECTANGULAR; la CUERDA absorbe por deformación elástica y rozamientos internos y externos, con un diagrama casi TRIANGULAR. La FUERZA DE CHOQUE admisible sobre quien cae es de 600 daN (unos 600 kp) con absorbedores, que con la masa de ensayo de 100 kg equivale a una deceleración máxima de 6 g, y de 1.200 daN con cuerda dinámica. Parámetros: longitud de caída (distancia vertical), cuerda activa (desde el escalador hasta el anclaje o dispositivo que bloquea; los seguros intermedios no cuentan) y FACTOR DE CAÍDA = longitud de caída / cuerda activa, que indica la energía por metro de cuerda. La fuerza de choque sube con el factor de caída, la masa, la rigidez y la sección de la cuerda, y baja con el dinamismo del bloqueador o del asegurador.

VENTAJA MECÁNICA: VM = R/P; un polipasto 3:1 levanta 30 kg tirando de 10. Máquinas simples: PALANCA (P·Bp = R·Br) de primer grado (apoyo en medio: balancín, tijeras), segundo (resistencia en medio: carretilla, cascanueces) y tercero (potencia en medio: quitagrapas, caña de pescar); POLEA FIJA (cambia la dirección, P = R, funciona como palanca de primer grado) y MÓVIL (P = R/2·cos α, como palanca de segundo grado; si las cuerdas no son paralelas se pierde ventaja); POLIPASTOS simples (las móviles van en el sentido y a la velocidad de la carga), compuestos (varios simples actuando uno sobre otro, mismo sentido pero no igual velocidad) y complejos (alguna móvil va en sentido contrario); TORNO (giro a movimiento lineal, ley de la palanca) y PLANO INCLINADO (cuanto menor el ángulo, más peso con la misma fuerza, pero más recorrido y rozamiento).

Material. El ARNÉS es el primer eslabón, con funciones de retención (no llegar a la zona de caída), sujeción (en tensión o en suspensión) y anticaídas. Tipos: cinturón de sujeción/retención (los pies siempre apoyan), arnés de asiento (enganche ventral y perneras, para persona consciente sentada), arnés anticaídas (puntos dorsal o esternal marcados con «A», siempre por encima del centro de gravedad) y arnés INTEGRAL (los tres en uno, el del CBCM). Las CUERDAS, de nailon (poliamida y poliéster), tienen alma (casi toda la resistencia, y su disposición define si es estática, semiestática o dinámica) y camisa (resto de resistencia y protección). Se fijan en el tipo, el diámetro (10-11 mm lo más habitual), carga de rotura, elongación (mayor en las dinámicas), fuerza de choque (más baja, frenado más suave) y número de caídas. Semiestáticas tipo A (trabajo y rescate) y tipo B (deporte); dinámicas simple (1, la de los trabajos en altura), doble (½, alternas por los seguros) y gemela (juntas). Cualquier NUDO resta entre el 30 y el 60 % de resistencia; por chicote (con el extremo) o por seno (en medio), y bien «peinado». El ocho es el más usado (con media vuelta más, el «nueve», más resistente y fácil de deshacer); el ocho con doble gaza sirve para dos anclajes y triangulaciones; el ballestrinque es rápido y regulable pero pierde más resistencia y puede deslizar, así que va para herramientas o como nudo secundario.

Más material. ANILLOS Y CINTAS, los anclajes más comunes. CONECTORES de acero o aleación ligera, con gatillo (mosquetones) o rosca (maillones): máxima resistencia con carga longitudinal y gatillo cerrado, y el gatillo debe exigir al menos DOS movimientos voluntarios y consecutivos; los de acero resisten más y se gastan menos pero pesan mucho más. DESCENSORES: regulación de cuerda con bloqueo automático. ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS: cuerda o cinta con absorbedor que se descose progresivamente (ojo, alarga la distancia de detención). ANTICAÍDAS DESLIZANTE sobre línea flexible (líneas de vida verticales, resistencia mínima de la línea 22 kN según EN 353-2, mejor con terminal cosido) o como aparato regulador tipo A sobre la cuerda de seguro (resistencia mínima 15 kN, admite nudos en 10,5 mm), siempre al punto anticaídas. BLOQUEADOR ventral o de puño (con estribo). Para víctimas: triángulo de evacuación (rápido, sin lesión de columna ni politrauma), camilla de cuchara (dos hojas, unos 170 kg, NO se puede suspender), camilla nido (vertical o planos inclinados y personas obesas, unos 270 kg y hasta 350 o más) y camilla de rescate técnico (espacios confinados y espeleología, con arnés integrado). Escaleras: de corredera (tramo fijo y móvil con polea y cuerda), de andamio (3-4 m, plataforma de 1 m, útil con pesados), telescópica de tijera (enjambres) y de asalto de ganchos (barandillas) o antepecho (petos), con gancho de 16 a 50 cm, unos 4 m y 12 peldaños.

El ACCESO Y POSICIONAMIENTO con cuerdas, según el RD 2177/2004, exige: DOS cuerdas semiestáticas con sujeción independiente (trabajo y seguridad; solo se admite una en circunstancias excepcionales en que la segunda haga más peligroso el trabajo y justificándolo), arnés de asiento y anticaídas a la vez, regulador con bloqueo automático en la de trabajo, anticaídas deslizante en la de seguro, formación, herramientas sujetas y planificación que permita socorrer al instante. La UNE-EN 12841 define tres tipos de dispositivos: TIPO A, anticaídas deslizantes en la cuerda de seguridad, al punto anticaídas (generalmente esternal); TIPO B, bloqueadores para ascender en la cuerda de trabajo, al punto ventral; y TIPO C, descensores en la de trabajo, al ventral. Siempre unido con un A a la de seguridad y con un B o C a la de trabajo. En el DESCENSO ASISTIDO la persona es descendida desde un punto fijo: los aparatos van anclados en cabecera y es la cuerda la que corre; en la de seguro se puede usar un anticaídas, pero suele ser más operativo otro descensor (permite revertir, evita bloqueos inoportunos y admite más peso).

Claves para el examen

💡 Truco

Para la UNE-EN 12841 piensa en el orden en que te salvan la vida: A de «Anticaídas» (la cuerda de seguro, al pecho), B de «suBir» con el Bloqueador y C de «Caer controlado» con el descensor (estos dos, a la ventral, en la de trabajo). Y las palancas con «Apoyo, Resistencia, Potencia = 1, 2, 3»: lo que está EN MEDIO te da el grado (apoyo en medio, 1.º; resistencia en medio, 2.º; potencia en medio, 3.º).

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