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Predimensionado estructural de edificios: la guía CIRSOC 201-2025 para arquitectos

Tablas 7.3.1.1, 8.3.1.1 y 9.3.1.1 del CIRSOC 201-2025 y reglas de cátedra para predimensionar losas, vigas y columnas en el anteproyecto de tu edificio.

Por Germán Reisenauer · EDICI Ingeniería

Predimensionado estructural de edificios: la guía CIRSOC 201-2025 para arquitectos

La respuesta corta

Para predimensionar la estructura de un edificio en etapa de anteproyecto alcanza con tres tablas del CIRSOC 201-2025 y una regla de cátedra: losas macizas en una dirección entre ℓ/20 y ℓ/28 según continuidad (Tabla 7.3.1.1), losa sin vigas entre ℓn/30 y ℓn/36 según ábacos y viga de borde, con acero fy = 420 MPa (Tabla 8.3.1.1), vigas entre ℓ/16 y ℓ/21 (Tabla 9.3.1.1), y columnas por área de influencia — 10 kN/m² por piso dividido por una tensión de trabajo de 1 kN/cm², regla de práctica de cátedra, porque el reglamento no trae tabla de columnas. Dos aclaraciones antes de arrancar: esos mínimos te eximen de verificar flechas, no del cálculo estructural (resistencia, punzonado y sismo se verifican siempre), y son espesores de partida del anteproyecto, no dimensiones finales de obra. En esta guía está todo con la cita exacta de la norma vigente — el CIRSOC 201-2025 rige desde el 22 de enero de 2026 — y con las reglas empíricas identificadas como lo que son. Vale aclararlo de entrada para el buscador y para vos: predimensionado y predimensionamiento son la misma cosa; las universidades escriben lo primero y el CPAU lo segundo.

Por qué predimensionar antes de llamar al calculista

No es un capricho académico: es una obligación de tu propio manual profesional. El MEPAU C-07 del CPAU ("El proyecto de las obras", sección 5) dice textualmente que dentro de la documentación de anteproyecto "se incluyen planos esquemáticos de estructura e instalaciones, los cuales es deseable que avancen en conjunto con el resto de documentación". Es decir: antes de que el calculista esté formalmente contratado, vos ya tenés que haber dibujado una estructura verosímil. Si esa estructura está bien predimensionada, el calculista la confirma y afina. Si está mal, la rehace — y con ella se te mueven alturas, cocheras, fachada y expediente municipal.

El ejemplo canónico de por qué esto importa lo aprendiste en la facultad y lo revivís en cada anteproyecto: el espesor del entrepiso define cuántos pisos entran. La cátedra del Taller Vertical DNC de la FAU-UNLP lo plantea sobre un caso real, el edificio Madero Office de Mario Roberto Álvarez, en su TP de entrepisos sin vigas (2017): comparar un entrepiso sin vigas contra uno convencional con vigas y contar cuántos niveles entran en la misma altura. La cuenta — la hicimos dígito a dígito sobre los datos de la cátedra — cierra así. El paquete estructural (término de la UNLP que conviene adoptar: estructura + contrapiso, carpeta y piso + altura libre) con losa sin vigas de 35 cm suma 35 + 10 + 260 = 305 cm por nivel; en 80 m de altura, 8000/305 = 26,2 → 26 niveles. Con vigas de 85 cm de altura, el paquete sube a 85 + 10 + 260 = 355 cm; 8000/355 = 22,5 → 22 niveles. Cuatro pisos de diferencia en el mismo volumen edificable, definidos por una decisión estructural que se toma — o se arruina — en el partido.

Comparación de cuántos pisos entran en 80 metros de altura según el paquete estructural: con losa sin vigas de 35 cm el paquete por nivel es de 305 cm —35 de estructura, 10 de contrapiso y piso, 260 de altura libre— y entran 26 niveles; con entrepiso de vigas de 85 cm el paquete sube a 355 cm y entran 22 niveles. Cuatro pisos de diferencia con el mismo volumen. Elaboración EDICI sobre el ejercicio del Taller DNC de la FAU-UNLP, aritmética propia

Por eso el predimensionado no es "trabajo del calculista que hacés de prestado": es la herramienta que te deja tomar las decisiones de proyecto que son tuyas (cuántos pisos, qué altura libre, dónde va el núcleo, qué luz salvan las cocheras) con números defendibles. Lo que sigue son esos números, con su fuente.

Losas macizas en una dirección: Tabla 7.3.1.1

Para losas macizas armadas en una dirección, no pretensadas, el CIRSOC 201-2025 da en la Tabla 7.3.1.1 los espesores mínimos que te eximen de calcular flechas:

Condición de apoyoEspesor mínimo h
Simplemente apoyadaℓ/20
Un extremo continuoℓ/24
Ambos extremos continuosℓ/28
Voladizoℓ/10

Condiciones de validez que tenés que saber:

  • Los valores son para hormigón de peso normal y acero fy = 420 MPa. Con otra tensión de fluencia, se multiplican por (0,4 + fy/700).
  • La capa de terminación monolítica o compuesta que cumpla el artículo 16.4 puede computarse dentro de h (art. 7.3.1.2) — dato útil cuando el paquete de piso viene justo.
  • La tabla vale solo para losas que no soporten ni estén ligadas a particiones u otros elementos que puedan dañarse con flechas grandes. Si sobre la losa van tabiques de mampostería, la tabla no te salva: hay que calcular flechas (art. 7.3.2).

Ejemplo resuelto: losa de un entrepiso interior, luz ℓ = 4,00 m, continua en ambos extremos: 4000/28 = 142,9 mm → adoptás 15 cm. Listo, ese es tu espesor de partida para dibujar cortes.

Para voladizos, la regla reglamentaria es ℓ/10: un balcón de losa maciza pide en el arranque un décimo de lo que vuela. El tema tiene bastante más tela — hasta dónde conviene volar, qué pasa con la flecha en la punta, la contraflecha — y ya lo tratamos completo en ¿Cuánto puede volar un voladizo?, así que acá no lo duplicamos.

Y una aclaración de alcance: esta tabla habla de espesores por rigidez. Las cargas que esa losa soporta son la otra mitad del problema, y van por el CIRSOC 101; las tenés desarrolladas en ¿Cuánto peso soporta una losa?.

Losa sin vigas: Tabla 8.3.1.1 (el sistema favorito del arquitecto)

El entrepiso sin vigas — losa apoyada directamente sobre columnas, con o sin ábacos — es el sistema que más le rinde al proyecto de arquitectura: cielorrasos limpios, instalaciones sin sortear vigas, paquete estructural mínimo, y ya vimos arriba lo que eso vale en pisos. En Argentina se llama losa sin vigas o entrepiso sin vigas; "forjado reticular" y "losa plana" son vocabulario de otras plazas.

El CIRSOC 201-2025 lo regula en el capítulo 8 (losas en dos direcciones, relación de lados ≤ 2). La Tabla 8.3.1.1 da los espesores mínimos para losas sin vigas interiores; la fila que vas a usar casi siempre es la de fy = 420 MPa:

fy = 420 MPaPanel exterior sin viga de bordePanel exterior con viga de bordePanel interior
Sin ábacosℓn/30ℓn/33ℓn/33
Con ábacosℓn/33ℓn/36ℓn/36

Cuatro letras chicas que cambian resultados:

  1. ℓn es la luz LIBRE en la dirección LARGA del paño, medida entre caras de apoyos — no la luz entre ejes, y no la dirección corta. Confundir esto es el error más común al usar la tabla.
  2. Mínimos absolutos: 120 mm sin ábacos, 100 mm con ábacos. No importa lo que dé la división: de ahí no se baja.
  3. No cualquier ensanche cuenta como ábaco. El art. 8.2.4 exige que la proyección bajo la losa sea al menos ¼ del espesor adyacente y que el ábaco se extienda desde el eje de apoyo al menos 1/6 de la luz centro a centro, en cada dirección. Si es más chico, puede servir como cabezal de corte, pero no te habilita la columna "con ábacos" de la tabla.
  4. Un panel exterior cuenta como "con viga de borde" solo si esa viga tiene rigidez suficiente (αf ≥ 0,8); si no, usá la columna "sin viga de borde". La tabla trae además filas para fy = 280 y 550 MPa; en la práctica argentina se usan aceros de 220, 420 y 500 MPa (para 500, el reglamento admite interpolar linealmente).

Ejemplos resueltos:

  • Panel interior, sin ábacos, ℓn = 6,00 m: 6000/33 = 181,8 mm → 19 cm (mayor que el mínimo de 120 mm, verifica).
  • Panel exterior sin viga de borde, sin ábacos, ℓn = 8,00 m: 8000/30 = 266,7 mm → 27 cm.

Si en la facultad te enseñaron "luz mayor dividido 30, mínimo 16 cm" (así lo da el Taller DNC de la UNLP), tranquilo: no contradice la norma, es su versión conservadora. La cátedra usa la luz entre ejes (mayor que la luz libre) y un mínimo más alto que los 120 mm reglamentarios. Como regla mental para croquizar sirve perfecto; cuando el espesor te define pisos o altura libre, andá a la tabla exacta.

¿Y si querés bajar todavía más el espesor en luces grandes? Ahí aparece el postesado, que es otro artículo: ¿Cuándo conviene una losa postesada?. Para jugar rápido con luces y espesores tenés nuestra calculadora de losas.

Vigas: Tabla 9.3.1.1 y por qué la facultad te enseñó L/10

Para vigas no pretensadas, la Tabla 9.3.1.1 del CIRSOC 201-2025 da estas alturas mínimas para eximirse de calcular flechas:

Condición de apoyoAltura mínima h
Simplemente apoyadaℓ/16
Un extremo continuoℓ/18,5
Ambos extremos continuosℓ/21
Voladizoℓ/8

Mismos modificadores y mismo alcance que en losas: fy = 420 MPa, corrección por otras tensiones de fluencia, y nada de particiones frágiles apoyadas encima sin calcular flechas.

Ejemplos resueltos: viga de 7,00 m continua en ambos extremos: 7000/21 = 333,3 mm → 35 cm. La misma viga simplemente apoyada: 7000/16 = 437,5 mm → 45 cm.

Y acá viene la pregunta que nos hacen siempre: "¿pero no era L/10?". En la facultad (UBA, UNLP) te enseñaron h = L/10 a L/12, y esa regla da vigas bastante más altas que la tabla. No se contradicen: miden cosas distintas. El valor de la Tabla 9.3.1.1 es el piso reglamentario para no verificar flechas — podés ir a esa altura, pero la viga te va a pedir mucha armadura. La regla de cátedra L/10–L/12 apunta a otra cosa: una altura con cuantía económica de acero, donde la viga trabaja cómoda. En el anteproyecto te conviene reservar L/10: es ir a lo seguro con la altura del paquete, y después el calculista puede afinar hacia abajo — con verificación de flechas mediante — si un cruce de instalaciones o una altura libre lo justifica. Lo que no te conviene es dibujar todos los cielorrasos con la viga en ℓ/21 y descubrir en documentación que la economía de armadura pedía una viga bastante más alta — en la viga de 7 m del ejemplo, entre 23 y 35 cm más.

Columnas: acá NO hay tabla en el reglamento (y a quien te diga lo contrario, desconfiale)

Esto hay que decirlo sin vueltas porque circula mucha versión trucha: el CIRSOC 201-2025 no trae ninguna relación de predimensionado para columnas. No hay tabla, no hay ℓ/algo, no hay fórmula de área mínima por carga. Lo único dimensional que fija es un piso absoluto (art. 10.3.1): ninguna columna hormigonada en obra puede tener menos de 200 mm de dimensión mínima, con armadura principal de al menos 12 mm (y una columna zunchada en espiral, no menos de 300 mm de diámetro). Cualquier contenido que te venda "la tabla de columnas del CIRSOC" está inventando la cita. Lo que sí existe, y con esto se predimensiona bien, son tres cosas:

1. La regla de cátedra del área de influencia (regla de práctica, no norma). El apunte de Estructuras II de la FADU-UBA la sistematiza así: estimá una carga total de 10 kN/m² (1 t/m²) por piso — peso propio, sobrecargas y todo adentro, del lado seguro —, multiplicala por el área de influencia de la columna (mitad de la luz a cada lado, en las dos direcciones) y por la cantidad de pisos que bajan por esa columna, y dividí por una tensión de trabajo del hormigón armado de 1 kN/cm². El resultado es el área de hormigón necesaria; el mínimo del apunte es 20×20 cm. Es empiria de cátedra — citala como tal —, y su orden de magnitud está corroborado: en la práctica peruana, una tesis de la PUCP computa el peso sísmico de un piso típico en 1,19 t/m², el mismo orden.

Ejemplo nuestro, con la cuenta a la vista (regla de práctica + aritmética propia): columna interior de planta baja de un edificio de 8 pisos, grilla de 5,00 × 6,00 m. Área de influencia: 5,00 × 6,00 = 30 m². Carga: 30 m² × 10 kN/m² × 8 pisos = 2400 kN. Área necesaria: 2400 kN ÷ 1 kN/cm² = 2400 cm². Raíz cuadrada: 49 cm de lado → adoptás 50×50 cm (2500 cm² ≥ 2400 ✔). Esa es la columna que dibujás en el anteproyecto — y que después el calculista verifica con las cargas reales, la esbeltez y el sismo. La columna de torre en detalle — con la reducción de sobrecarga del 101-25 y el hormigón de alta resistencia — está en ¿de qué tamaño son las columnas de un edificio de 5, 10 y 15 pisos? En nuestros proyectos, además, no predimensionamos columna por columna: agrupamos en dos o tres secciones tipo (interiores, de borde, de esquina) para que el encofrado y el replanteo no sean un catálogo.

2. Los límites dimensionales sísmicos, que sí son norma argentina. El INPRES-CIRSOC 103 Parte II, art. 2.3.1, fija para columnas con momentos en ambos extremos: bc ≥ Ln/25 y hc ≤ 100·bc²/Ln (art. 2.3.1.1); para columnas en voladizo, bc ≥ Ln/15 (art. 2.3.1.2); y un ancho mínimo de zona comprimida de 200 mm para secciones rectangulares, T, L o I (art. 2.3.1.3). Cuenta rápida — derivación nuestra sobre esos artículos —: con alturas libres de piso habituales de 2,60–2,80 m, Ln/25 da unos 11 cm, así que en la práctica el que manda es el mínimo de 200 mm.

3. Saber qué NO es norma argentina. El "mínimo 30 cm" que se repite en internet es del ACI 318 (art. 18.7.2.1), para pórticos especiales en Estados Unidos — y dato curioso: el mínimo argentino de 200 mm del art. 10.3.1 no viene del ACI (que no fija mínimo general para columnas comunes); es un agregado propio del reglamento argentino. En la práctica peruana se predimensiona con A = P/(0,45·f'c) para columnas centrales (método de Antonio Blanco Blasco, que conocemos vía el paper de Rupay Vargas et al. en Yotantsipanko, 2022). En España, la EHE-08 fijaba 25×25 cm. Todo eso es "en otras normas": ilustra, pero no rige acá. En Argentina, la cita correcta para dimensiones mínimas de columnas es el INPRES-CIRSOC 103 — y para lo que la grilla de columnas le hace al costo del edificio, tenés la calculadora de costo de estructura y el análisis de incidencia de la estructura en el costo.

Tabiques y núcleo: lo que no se predimensiona con tabla

Los tabiques de hormigón armado — así se llaman acá; "pantallas" es vocabulario español — y en particular el núcleo de circulaciones verticales no se predimensionan con una relación luz/espesor, porque su trabajo principal no es cargar losas: es darle rigidez lateral al edificio. Lo que condiciona todo en el anteproyecto no es su espesor sino su posición y su continuidad vertical: un núcleo centrado y continuo de fundación a azotea ordena el comportamiento ante viento y sismo; un núcleo excéntrico, o interrumpido porque el local de planta baja "necesitaba" correr un tabique, obliga a compensar con más estructura en el peor lugar. Como referencia de orden de magnitud: en el análisis de una torre tubo en tubo publicado en la revista PENSUM (FAUD-UNC, 2016), el núcleo ocupaba alrededor del 15% de la superficie de la planta — es el dato de un caso, no una regla, pero te dice que el núcleo no es un detalle que se acomoda después.

Si tu proyecto pasa de cierta altura, el juego cambia de escala y lo tratamos aparte en Cálculo estructural de edificios en altura.

La letra chica obligatoria: de qué te eximen (y de qué no) estas tablas

Esto es lo que casi nadie te dice y es la diferencia entre usar bien las tablas y creerte que ya calculaste el edificio:

  • Las tablas eximen del cálculo de flechas, no del cálculo estructural. Cumplir ℓn/33 significa que el reglamento te permite no verificar deformaciones. La resistencia a flexión, el corte, el punzonado (el modo de falla más frágil de la losa sin vigas), las columnas, las fundaciones y el sismo se calculan y verifican siempre, tabla o no tabla.
  • No valen si sobre la losa van particiones frágiles. Tabiques de mampostería, cerramientos que fisuran con la deformación del entrepiso: en ese caso el CIRSOC 201-2025 te manda a calcular flechas explícitamente, y el espesor puede subir.
  • Los mínimos no dependen de la carga, pero tienen techo: no aplican a cargas de larga duración inusualmente altas. Un archivo, un depósito pesado o una jardinera profunda no se resuelven con la tabla.
  • Son espesores de partida del anteproyecto, no dimensiones finales. El objetivo del predimensionado es que el calculista confirme tu esquema en vez de rehacerlo — no reemplazar su trabajo.

Decimos esto con todas las letras porque es exactamente el tipo de precisión que distingue una guía profesional de un apunte recirculado.

Del anteproyecto al calculista

Con losas, vigas y columnas predimensionadas, tu anteproyecto ya tiene los "planos esquemáticos de estructura" que pide el MEPAU. El paso siguiente es la ingeniería, y conviene saber qué te va a pedir el calculista, porque el anexo A-704 del CPAU lo estandariza: los usos por sector (para fijar las sobrecargas de servicio), las sobrecargas puntuales de tanques de reserva, equipos de ascensores y salas de máquinas, las losas bajadas de sanitarios, y la ubicación y medida de los pases en vigas, tabiques y losas para plenos y conductos. Si esa información viaja con el anteproyecto, el proyecto estructural sale de una; si aparece a cuentagotas, cada dato tardío es una modificación.

Hay un motivo más de fondo para hacer bien esta transición, y es de responsabilidad profesional. Como analiza Bertone en su trabajo sobre responsabilidad civil en arquitectura e ingeniería (La Ley, 2017), proyectista y director de obra responden por errores en los cálculos estructurales — con la salvedad de que, cuando el proyecto estructural es muy complejo y requiere altísima especialización, responde su autor. Dicho con prudencia: un proyecto estructural firmado por un especialista matriculado no es solo mejor ingeniería; también ordena las responsabilidades de cada uno. El detalle de qué firma quién está en Memoria de cálculo: qué contiene y quién la firma.

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Preguntas frecuentes

¿Qué espesor necesita una losa sin vigas de 6 metros de luz?

Con acero fy = 420 MPa, panel interior y sin ábacos, la Tabla 8.3.1.1 del CIRSOC 201-2025 pide ℓn/33: 6000/33 = 181,8 mm, que redondeamos a 19 cm. Ese espesor te exime de verificar flechas, pero es un valor de partida para el anteproyecto, no la dimensión final de obra.

¿El CIRSOC da una tabla para predimensionar columnas?

No. El CIRSOC 201-2025 no trae ninguna relación de predimensionado para columnas. Se trabaja con reglas de práctica —área de influencia por carga por piso dividida por una tensión de trabajo— más los límites dimensionales sísmicos del INPRES-CIRSOC 103 Parte II.

¿La columna mínima en Argentina es de 30 cm?

No. Los 30 cm son un requisito del ACI 318 para pórticos especiales en Estados Unidos, no una norma argentina. En Argentina el mínimo es de 200 mm y lo fijan dos reglamentos: el CIRSOC 201-2025 (art. 10.3.1: dimensión mínima de columna hormigonada en obra ≥ 200 mm, armadura principal db ≥ 12 mm) y el INPRES-CIRSOC 103 Parte II (art. 2.3.1.3: ancho mínimo de zona comprimida de 200 mm, además de bc ≥ Ln/25 para columnas con momentos en ambos extremos).

¿Uso L/10 o ℓ/21 para la altura de una viga?

Sirven para cosas distintas. ℓ/21 (viga continua en ambos extremos, Tabla 9.3.1.1 del CIRSOC 201-2025) es el mínimo reglamentario para eximirse de verificar flechas; L/10–L/12 es la regla de cátedra que apunta a cuantías económicas de armadura. En el anteproyecto, reservá L/10 y dejá que el calculista afine.

¿Estos espesores son los definitivos de obra?

No. Las tablas del CIRSOC 201-2025 solo te eximen del cálculo de flechas: resistencia, punzonado y sismo se verifican igual. Son espesores de partida del anteproyecto; el calculista los confirma o los ajusta con el cálculo completo.

¿Se dice predimensionado o predimensionamiento?

Las dos formas coexisten en Argentina y significan lo mismo. Las universidades (UBA, UNLP, UNC) escriben "predimensionado" y el CPAU usa "predimensionamiento" en su anexo A-704. Usá la que te salga: tu calculista te va a entender igual.


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Fuentes: CIRSOC 201-2025 (Anexo IV, Res. 11/2026 — Tablas 7.3.1.1, 8.3.1.1 y 9.3.1.1, arts. 7.3.1.2, 7.3.2, 8.2.4, 10.3.1 y 16.4, leídos del PDF oficial; vigente desde el 22-01-2026). INPRES-CIRSOC 103 Parte II, art. 2.3.1. MEPAU C-07 y anexo A-704 (CPAU). Apunte de Estructuras II, FADU-UBA, y TP N°8 del Taller Vertical DNC, FAU-UNLP (2017) — reglas de cátedra, citadas como reglas de práctica. Revista PENSUM, FAUD-UNC (2016). Rupay Vargas et al., Yotantsipanko (2022). Bertone, La Ley (2017). Toda regla empírica está identificada como tal: la norma es la norma, y la práctica es la práctica.

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