Espesor de piso industrial: pata de rack y rueda de autoelevador sobre losa de hormigón
El piso sobre terreno no lo dimensiona el galpón: lo dimensionan la pata del rack y la rueda del autoelevador, que son cargas puntuales. Cargá la carga, el suelo y el hormigón, movete por el espesor y mirá qué pasa en el centro del paño, sobre una junta sin pasadores y en la esquina. Sirve para el piso nuevo y para saber si el piso viejo banca los racks que compraste.
01 · ¿Qué carga el piso?
0 = usar la estimada: niveles × carga por nivel / 2, que es lo que recibe cada montante de un bastidor intermedio.
175 × 90 mm = 157 cm² es la placa del montante de 120 mm en el manual de Industrias Bono (2019). Pedí la cota real.
02 · Suelo y hormigón
Rangos de la Tabla 4-1 del TM 5-809-12 (US Army, 1987) según tipo de suelo y humedad. La tensión de flexión es poco sensible a k (duplicarlo la baja un 4 %); lo que cambia todo es que el apoyo sea uniforme y estable —sin rellenos sueltos, arcillas expansivas ni bombeo de finos en las juntas— y eso solo lo dice el estudio de suelos. Una sub-base granular compactada mejora el k que ve el piso; el valor que cuenta es el del ensayo de placa sobre la superficie de apoyo.
Ec = 4700·√f'c y fr = 0,62·√f'c, CIRSOC 201-2025 (19.2.2.1 y 19.2.3.1). Interior industrial seco o húmedo: clase A1/A2, f'c ≥ 20 MPa si es armado (Tabla 19.3.5); a la intemperie A3: ≥ 25 MPa.
0 = usar 0,62·√f'c, que es un piso conservador: la PCA trabaja con el MR ensayado a flexión a 28 días (ASTM C78), que en un buen hormigón de piso supera 4 MPa.
03 · El piso
Movelo: el espesor existente si querés verificar un piso viejo, o el propuesto si es piso nuevo.
La pata sobre la junta de contracción es el caso real más común y el peor: no hay quien reparta la carga al paño vecino.
Flexión de la losa (Westergaard) · carga en centro del paño
185 mm de espesor mínimo orientativo
Con 150 mm: tensión 2.62 MPa > admisible 1.82 MPa → no verifica (144 % del admisible)
Carga estudiada P = 29.4 kN (3 niveles × 2 × 1000 kg / 2) sobre 157 cm² · radio equivalente b = 73 mm
k = 27 MN/m³ · E = 23500 MPa · MR = 3.10 MPa / FS 1.7 = 1.82 MPa
Radio de rigidez relativa l = 707 mm · tensión interior propia 2.07 MPa + 27 % por las cargas vecinas
Interior 2.62 · junta libre 5.37 · esquina 3.44 MPa · asiento elástico bajo la carga 0.27 mm
Aplastamiento bajo la placa (CIRSOC 201-2025, 22.8): 1,6·P = 47 kN ≤ φ·0,85·f'c·A = 217 kN → verifica · presión de contacto 1.9 MPa
Juntas de contracción para 150 mm: paños de hasta 3,8 m de lado (TM 5-809-12, Tabla 5-2), hasta 56 m², lado largo ≤ 1,25 × el corto
Lo que esta herramienta no hace: no diseña las juntas ni su transferencia de carga, no dimensiona armadura ni fibras, no verifica la fatiga por miles de pasadas con el método de índice de diseño del TM 5-809-12, no calcula el alabeo ni la retracción, y no sabe qué hay debajo de tu piso. Si el piso es existente, antes de creerle a este número hay que medir el espesor real (testigo o perforación), la resistencia (testigos o esclerómetro calibrado) y, si se puede, el k con placa.
Orientativo. Losa elástica sobre base de Winkler (Westergaard 1926/1948, según Ioannides, Thompson y Barenberg, TRR 1043, 1985), la base de los ábacos de la PCA y del Apéndice 1 del ACI 360R-10. El CIRSOC 201-2025 excluye las losas sobre terreno (art. 1.2.10.2) y remite al ACI 360R-10: no hay reglamento argentino de pisos industriales. Las cargas vecinas se suman con los momentos de la losa infinita; en junta y esquina, con el mismo incremento relativo que en el interior (aproximación). El proyecto del piso lo firma un ingeniero matriculado con el estudio de suelos en la mano.
No hay reglamento argentino de losas sobre terreno: el CIRSOC 201-2025 las excluye (art. 1.2.10.2) y remite al ACI 360R-10. Los porcentajes de carga de rueda, las tablas de k y de juntas salen del TM 5-809-12 (US Army, 1987, dominio público), las fórmulas de Westergaard de Public Roads (1926) y de TRR 1043 (1985), y las cargas de autoelevador de los catálogos citados en cada equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué espesor tiene que tener un piso industrial de hormigón?
El que pida la carga puntual más exigente, no el galpón. Con un hormigón H-25 sobre arcilla limosa (k ≈ 27 MN/m³) y el módulo de rotura de cálculo del CIRSOC 201-2025, un autoelevador de 2,5 t con el eje delantero de 5.280 kg pide unos 17 cm en el centro del paño con factor de seguridad 2; una fila doble de racks de 3 niveles con dos pallets de 1.000 kg por nivel pide unos 18-19 cm; y la misma fila con 6 niveles de pallets de 1.250 kg, como la del artículo de racks, más de 30 cm. Los mismos casos sobre una junta sin transferencia de carga piden entre 26 y 32 cm. Son valores orientativos del método de Westergaard: el proyecto lo cierra el ingeniero con el estudio de suelos.
¿Un piso de 15 cm aguanta un autoelevador?
Depende del hormigón y de dónde pisa. Con un autoelevador de 2,5 t (25,9 kN por rueda delantera con la carga nominal) sobre H-25 y k ≈ 27 MN/m³, en el centro del paño la tensión ronda 1,9 MPa contra 1,55 admisibles con factor de seguridad 2: no verifica con el módulo de rotura de cálculo, y verifica si el hormigón real tiene un módulo de rotura ensayado de 4 MPa. Sobre una junta sin pasadores la tensión casi se duplica y no verifica de ninguna manera. Por eso los pisos viejos fallan en las juntas y no en el medio del paño.
¿Qué es el módulo de reacción de la subrasante k y de dónde sale?
Es la rigidez del apoyo: la presión que hay que aplicar para hundir la superficie de apoyo una unidad de longitud, en MN/m³ (o pci). Se mide con el ensayo de placa (ASTM D1196) sobre la superficie donde va a apoyar el piso, se estima del CBR (FAA AC 150/5320-6G, 2021: k = 28,69·CBR^0,7788 pci) o se toma de tablas por tipo de suelo y humedad, como la Tabla 4-1 del TM 5-809-12: arcillas plásticas húmedas 14-27 MN/m³, arenas limosas compactadas 41-61, gravas ≥ 68. La tensión de flexión de la losa es poco sensible al valor de k: lo que decide es que el apoyo sea uniforme y estable, y eso solo lo dice el estudio de suelos.
¿Cada cuánto van las juntas de contracción en un piso industrial?
Para losas sin armar, la Tabla 5-2 del TM 5-809-12 (US Army, 1987) recomienda paños de hasta 3,8 m para espesores de 10 a 15 cm, de 3,8 a 4,6 m entre 15 y 23 cm y de 4,6 a 6,1 m entre 23 y 30 cm, con paños de no más de 56 m² y el lado largo no mayor que 1,25 veces el corto. El corte se hace por lo menos a un cuarto del espesor (un tercio con fibras de acero) y nunca menos profundo que el tamaño máximo del agregado; si el piso recibe autoelevador, las juntas llevan pasadores para transferir la carga: sin transferencia, la pata o la rueda sobre la junta es el caso que más espesor pide.
¿Hay una norma argentina para pisos industriales de hormigón?
No. El CIRSOC 201-2025, vigente desde el 22 de enero de 2026, dice en su artículo 1.2.10.2 que no es de aplicación al diseño y construcción de losas sobre el terreno, salvo que transmitan al suelo cargas de otras partes de la estructura, y en el comentario C 1.2.10.2 remite al ACI 360R-10, Guide to Design of Slabs-on-Ground. Del CIRSOC 201-2025 se toman igual las propiedades del hormigón (Ec = 4700·√f'c, fr = 0,62·√f'c), las clases de exposición de la Tabla 19.3.5 para especificarlo y el aplastamiento bajo la placa base del artículo 22.8. El método de espesor es el de Westergaard, que es el que usan la PCA y el ACI 360R-10.
¿Las patas de dos racks enfrentados se suman?
Sí, y no es un detalle. En una fila doble las cuatro patas de dos bastidores enfrentados caen en un rectángulo de unos 40 × 110 cm, dentro del radio de rigidez relativa de la losa (60 a 90 cm para pisos de 12 a 20 cm), y cada una flexiona el piso bajo las otras. En el ejemplo de 3 niveles con pallets de 1.000 kg, las vecinas suman un 27 % a la tensión de la pata estudiada. La calculadora las suma con la solución de la losa infinita; los ábacos de carga de poste de la PCA hacen lo mismo con las separaciones X e Y.
Recursos relacionados