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Calculadora de correas de techo

Para las correas de una nave o un tinglado con cubierta de chapa a dos aguas: cuánto momento tienen que tomar con gravedad y con succión, y qué perfil alcanza. Junta la sobrecarga del CIRSOC 101-2025, la nieve del 104 y el viento de componentes del 102-2025, que es el que suele mandar, y verifica un perfil C con el CIRSOC 303 o elige un IPN o UPN.

01 · La nave y las correas

Entre aleros, a dos aguas.

Hasta 20 m de altura media.

5,7°. Hasta 27° (51 %).

La separación entre pórticos. Correa simplemente apoyada.

Medida sobre el faldón.

02 · La cubierta

Peso sobre el faldón. Valor de partida editable, no de norma.

Lr = 0,432 kN/m² de proyección horizontal (R1 1,00, R2 0,96).

L/150 con la carga total y L/180 con la variable.

03 · Nieve (CIRSOC 104)

Neuquén, Neuquén: pg = 0.9 kN/m².

Ce = 1

Cs = 1,00 con esta pendiente.

04 · Viento sobre la correa (CIRSOC 102-2025, componentes)

V = 58,8 m/s (Figura 1.5-1).

Define la velocidad del mapa y el factor de importancia de la nieve.

(GCpi) = ±0,18. Un portón grande abierto en una tormenta puede dejar la nave parcialmente cerrada.

Figura 5.3-2A. Área efectiva 12,0 m² (luz × la mayor entre la separación y un tercio de la luz).

05 · El perfil

R = 0,65 (Tabla C.3-1)

Del cálculo del perfil o de la tabla de su fabricante. 0 = te digo cuánto necesitás.

Fibra de vidrio sin comprimir: reduce R con r = 1 − 0,0004·ti.

Las cargas sobre la correa

CargaValorPor metro de correa, normal al faldón
Chapa, aislación y correa (D)0,10 kN/m² + 6,0 kg/m0,178 kN/m
Mantenimiento Lr (art. 4.8.1)0,432 kN/m²0,513 kN/m
Carga concentrada (art. 4.4 y 4.8.1)1 kN en 0,25 men el centro de la luz
Nieve ps = Cs·pf0,756 kN/m²0,898 kN/m
Viento hacia la cubierta (mínimo del art. 5.2.2)0,800 kN/m²0,960 kN/m
Viento: succión en la zona elegida3,192 kN/m²3,830 kN/m

Viento: qh = 1,673 kN/m² a 7,0 m (Kz 0,928), (GCp) -1,73 y +0,20, (GCpi) ±0,18. Nieve: pf = 0,756 kN/m² (0,7·Ce·Ct·I·pg), Cs = 1,00.

Combinación (CIRSOC 101-2025, art. 2.3.2)w (kN/m)Mu (kN·m)
1,4 D0,2491,12
1,2 D + 1,6 Lr + 0,5 W1,5156,82
1,2 D + 1,6 · 1 kN + 0,5 W (puntual)0,6945,46
1,2 D + 1,6 S + 0,5 W · manda2,1319,59
1,2 D + 1,0 W + 0,5 (Lr ó S)1,6237,30
0,9 D + 1,0 W (succión) · manda-3,670-16,51

Momento con gravedad

9,59 kN·m

1,2 D + 1,6 S + 0,5 W

Momento con succión

16,51 kN·m

Comprime el ala inferior, la que no toca la chapa.

Inercia necesaria

227 cm⁴

Para L/150 con la carga total y L/180 con la variable.

La succión según dónde está la correa

Zona(GCp)Succión (kN/m²)Mu (kN·m)
Zona 1′: interior, a más de 8,4 m (1,2h) de los bordes-0,861,748,68
Zona 1: entre 4,2 y 8,4 m de los bordes-1,262,4012,24
Zona 2: a menos de 4,2 m (0,6h) del borde-1,733,1916,51
Zona 3: esquinas-2,063,7419,48

El perfil

Se necesario con gravedad

42,9 cm³

φb 0,95 y Fy 235 MPa (C.3.1.1).

Se necesario con succión

120,1 cm³

Con R = 0,65 (C.3.1.3), φb 0,90.

Ix necesario

227 cm⁴

Con E = 200.000 MPa.

Cargá el Se y el Ix de tu perfil para verificarlo. Con estos números elegís en la tabla del fabricante un perfil C de 200 mm que tenga al menos 120,1 cm³ y 227 cm⁴.

Proporciones que pide el art. C.3.1.3 para usar R: altura menor que 292 mm · altura/espesor entre 60 y 170 (80) · altura/ala entre 2,8 y 4,5 (2,86) · luz de hasta 10 m · Fy de hasta 410 MPa. El ancho plano del ala sobre el espesor tiene que quedar entre 16 y 43: verificalo con tu perfil.

Pedir el cálculo de la cubierta →Correas, tensores, arriostramientos y pórticos con memoria y planos.

Predimensionado orientativo, no reemplaza el cálculo estructural. Alcance declarado: cubierta a dos aguas de hasta 20 m de altura media y 27° de pendiente, correa simplemente apoyada que flexa respecto de su eje fuerte; la componente de las cargas paralela al faldón la toman los tensores y la chapa. Cargas: mantenimiento y carga concentrada del CIRSOC 101-2025 (arts. 4.4 y 4.8.1), nieve balanceada del CIRSOC 104 (sin cargas desbalanceadas ni acumulaciones, que pueden mandar cerca de la cumbrera o junto a muros), viento de componentes y revestimientos del CIRSOC 102-2025 con las ecuaciones de las Tablas C 5.3-2 a C 5.3-4, sin efecto topográfico (Kzt = 1) y Ke = 1, y combinaciones del art. 2.3.2. Perfiles C según el CIRSOC 303 (C.3.1.1, C.3.1.3 y C.3.1.4); laminados IPN y UPN de la librería propia con φ·Fy·Wx, del lado seguro, y sin pandeo lateral calculado. No verifica corte, abolladura del alma en los apoyos, uniones, tensores ni correas continuas, y no incluye equipos ni paneles solares apoyados en la cubierta.

Nota normativa (2026)

Sobrecarga de mantenimiento y carga concentrada según los arts. 4.4 y 4.8.1 del CIRSOC 101-2025, y combinaciones según su art. 2.3.2. Nieve según los capítulos 3 y 4 del CIRSOC 104. Viento según el capítulo 5 del CIRSOC 102-2025: ecuación 5.3-1, Figuras 5.3-2A a 5.3-2C en la forma de las Tablas C 5.3-2 a C 5.3-4, Tabla 1.11-1 y art. 5.2.2. Perfiles C según los arts. C.3.1.1, C.3.1.3, C.3.1.4 y D.3.2.1 del CIRSOC 303; flecha según la Tabla L.3.1 del CIRSOC 301-2018. Todos leídos en los PDF oficiales; los vigentes desde enero de 2026 por la Resolución 11/2026.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula una correa de techo?

Se suman las cargas que le llegan por su ancho de influencia —chapa y aislación, sobrecarga de mantenimiento, nieve y viento—, se combinan según el art. 2.3.2 del CIRSOC 101-2025 y se saca el momento de cada combinación: con gravedad, por ejemplo 1,2D + 1,6S + 0,5W; con succión, 0,9D + 1,0W. El perfil tiene que resistir los dos momentos y cumplir la flecha de la Tabla L.3.1 del CIRSOC 301-2018: en una nave con cubierta de chapa, L/150 con la carga total y L/180 con la variable.

¿Qué sobrecarga lleva una correa según el CIRSOC 101-2025?

En una cubierta liviana, Lr = 0,45·R1·R2 por metro cuadrado de proyección horizontal: 0,432 kN/m² con 10 % de pendiente y área tributaria menor que 20 m². Además, toda pieza de la cubierta tiene que soportar 1 kN concentrado, repartido en 0,25 m en un elemento lineal como una correa. El comentario del reglamento advierte que en las correas esa carga concentrada casi siempre es la que manda; en una correa de 6 m cada 1,2 m todavía manda la repartida.

¿Por qué el viento suele mandar en las correas?

Porque una correa es un componente y el CIRSOC 102-2025 la carga con los coeficientes de componentes y revestimientos, mucho más altos que los del pórtico, y que crecen cerca de los bordes. En Neuquén, en una nave de 7 m de alero con correas de 6 m cada 1,2 m, la succión en la franja de borde llega a 3,2 kN/m²: la correa recibe 16,6 kN·m con succión y 9,5 con nieve. Con succión se comprime el ala inferior, la que no toca la chapa.

¿La chapa arriostra a la correa?

Con gravedad, solo si la chapa va atornillada en el valle del plegado y el sistema de arriostramiento cumple el art. D.3.2.1 del CIRSOC 303 (art. C.3.1.4); con otra fijación no puede contarse como arriostramiento. Con succión, el art. C.3.1.3 permite calcular un perfil C con su ala traccionada unida a la chapa como Mn = R·Se·Fy, con R de 0,70 hasta 165 mm de altura, 0,65 hasta 216 mm y 0,40 hasta 292 mm, siempre que se cumplan sus condiciones de chapa, tornillos y proporciones.

¿Sirve un IPN como correa?

Con gravedad, sí. Con succión, el ala inferior queda comprimida y, para tomar el momento completo sin pandeo lateral, tiene que estar arriostrada a una distancia menor que Lp = 1,76·ry·√(E/Fy): para un IPN 160 de F-24 son 0,80 m. Con tensores más separados el momento resistente baja, y por eso en cubiertas livianas se usan perfiles C calculados con el método R del CIRSOC 303.

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