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Calculadora de platea de fundación

Para el anteproyecto de un edificio o una nave sobre platea: si el suelo la soporta, qué espesor pide el punzonamiento bajo las columnas y si conviene más que las bases aisladas. Con el CIRSOC 201-2025 para el hormigón y la tensión admisible de tu estudio de suelos.

01 · La grilla de columnas

Columna cuadrada. Una columna más grande reparte mejor la carga y achica el espesor.

Platea de 25,6 × 19,6 m (502 m²).

02 · La carga de una columna interior (servicio)

Valores de partida editables. Área tributaria 36,0 m² por piso.

Columna interior: D = 2.520 kN y L = 720 kN; mayorada, Pu = 4.176 kN. Las de borde llevan la mitad y las de esquina un cuarto.

03 · El suelo y el hormigón

98,1 kPa. La da el estudio de suelos para una platea a esa profundidad.

0 = estimarlo como orden de magnitud. El balasto depende del tamaño cargado: el de una placa de ensayo no es el de la platea.

Para la estimación de Bowles: k ≈ 40 · FS · qadm.

0 = el mínimo que verifica: 80 cm.

Resultado

Platea de 80 cm de espesor

Con estos datos, la platea verifica.

Presión sobre el suelo

97,5 kPa

99 % de la admisible (98,1 kPa). Cargas de servicio más el peso de la platea.

Punzonamiento

92 % de uso

Interior 92 %, borde 53 %, esquina 33 %. d = 72,4 cm.

Corte en una franja

44 % de uso

Vu = 202 kN/m contra φVc = 462 kN/m (art. 13.2.6.2 a).

ColumnaSección críticaVu (kN)vu (MPa)φvc (MPa)Uso
Interiorperímetro cerrado, bo = 4,90 m4.0261,1361,23892 %
Bordeperímetro de 3 lados, hasta el borde, bo = 4,05 m1.9150,6541,23853 %
Esquinaperímetro de 2 lados, hasta los bordes, bo = 2,82 m8450,4131,23833 %

Vu descuenta la presión del suelo dentro de la sección crítica (qu = 99,9 kPa con cargas mayoradas). vc según la Tabla 22.6.5.2 con λs = 1 (art. 13.2.6.2 b) y φ 0,75.

Armadura mínima

14,4 cm²/m

0,0018·Ag en cada dirección (arts. 13.3.4.4 y 8.6.1.1). La armadura real sale del cálculo a flexión.

¿Y con bases aisladas?

92 % de la planta

Lo que ocuparían bases aisladas con la misma tensión admisible, sin contar su peso.

¿Es rígida?

Sí

Separación de 6,0 m contra 1,75/λ = 7,52 m, con k = 1,20 kg/cm³ estimado.

El balasto estimado es la aproximación de Bowles, k ≈ 40·FS·qadm, que equivale a un asiento de 2,5 cm bajo la carga última. Es un orden de magnitud: el valor lo da el estudio de suelos.

Pedir el cálculo de la fundación →Platea modelada sobre el suelo real, con armaduras y planos, a partir de tu estudio de suelos.

Predimensionado orientativo, no reemplaza el cálculo estructural ni el estudio de suelos. Alcance declarado: platea de espesor uniforme bajo una grilla regular de columnas cuadradas, con presión del suelo uniforme (platea rígida) y cargas verticales centradas; las columnas de borde llevan la mitad de la carga de una interior y las de esquina un cuarto. Punzonamiento según el art. 22.6 y corte según el art. 13.2.6.2 del CIRSOC 201-2025, sin transferencia de momento entre la columna y la platea (art. 8.4.4), que en columnas de borde y de esquina puede mandar. Recubrimiento de 60 mm sobre hormigón de limpieza (Tabla 20.5.1.3.1) y barras de 16 mm. No calcula la armadura a flexión, los asentamientos, la subpresión de la napa, las cargas horizontales ni los requisitos sísmicos de plateas que forman parte del sistema sismorresistente (art. 13.2.4.2). El balasto estimado (Bowles) y el criterio de rigidez (ACI 336.2R) son orientativos.

Nota normativa (2026)

Punzonamiento según el art. 22.6 y la Tabla 22.6.5.2 del CIRSOC 201-2025, corte y factor de tamaño según su art. 13.2.6.2, armadura mínima según los arts. 13.3.4.4 y 8.6.1.1, recubrimiento según la Tabla 20.5.1.3.1 y módulo de elasticidad según el art. 19.2.2.1, vigentes desde enero de 2026 por la Resolución 11/2026 y leídos del PDF oficial. Combinaciones según el art. 2.3.2 del CIRSOC 101-2025. El balasto estimado (Bowles, Foundation Analysis and Design) y el criterio de rigidez (ACI 336.2R) son orientativos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el espesor de una platea de fundación?

En una platea de edificio el espesor lo manda casi siempre el punzonamiento bajo las columnas más cargadas. Se calcula la tensión de corte en un perímetro a d/2 de la cara de la columna, descontando la presión del suelo que queda dentro, y se compara con la resistencia de la Tabla 22.6.5.2 del CIRSOC 201-2025; en fundaciones apoyadas en el suelo se permite tomar el factor de tamaño igual a 1 (art. 13.2.6.2). Para un edificio de 10 pisos con grilla de 6 m, columnas de 50 cm y hormigón H-25, sale una platea de 80 cm.

¿Qué presión le transmite una platea al suelo?

La suma de las cargas de servicio de todas las columnas más el peso de la platea, dividida por su superficie. En el edificio de 10 pisos con grilla de 6 m sobre una platea de 25,6 × 19,6 m, son 97,5 kPa, casi 1 kg/cm². Esa presión tiene que quedar por debajo de la tensión admisible que da el estudio de suelos para una platea a esa profundidad.

¿Cuándo conviene una platea en lugar de bases aisladas?

Una regla de práctica de cátedra dice que la platea es más económica cuando las bases aisladas ocuparían más de la mitad de la superficie del edificio. En el edificio de 10 pisos sobre un suelo de 1 kg/cm², las bases ocuparían el 92 % de la planta: platea. Con 5 pisos ocuparían el 46 %, y las bases pueden salir más baratas.

¿Qué es el módulo de balasto y de dónde sale?

Es la rigidez del suelo como resorte: la presión que hace falta para hundirlo una unidad. No es una propiedad fija del suelo, porque depende del tamaño del área cargada, y lo tiene que dar el estudio de suelos. Como orden de magnitud, Bowles propone k ≈ 40 · FS · qadm. Con ese valor se ve si la platea se comporta como rígida: según el criterio del ACI 336.2R, se la puede tratar así si la separación entre columnas no supera 1,75/λ.

¿Sirve para la platea de una casa?

Está pensada para edificios y naves con una grilla de columnas, donde el punzonamiento manda. La platea de una casa de muros portantes o de steel frame tiene otras cargas y otros criterios; los contamos en qué fundación lleva una casa de steel frame.

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