Calculadora de transmitancia térmica (valor U)
Introduce las capas de tu cerramiento (muro, cubierta o suelo), su espesor y su conductividad térmica. La herramienta calcula la resistencia total (Rt) y la transmitancia térmica (U) en W/m²·K.
Capas del elemento constructivo
| Material | Espesor (mm) | λ Conductividad (W/m·K) | R capa (m²·K/W) | Acción |
|---|
¿Qué es la transmitancia térmica?
La transmitancia térmica, también conocida como valor U, indica la cantidad de calor que atraviesa un elemento constructivo por cada metro cuadrado y por cada grado de diferencia de temperatura entre ambos lados. Se expresa en W/m²·K.
En términos prácticos: cuanto más bajo sea el valor U, mejor aísla el cerramiento. Esto se traduce en menor demanda de calefacción y refrigeración, más confort interior y una mejora de la eficiencia energética del edificio.
Fórmula utilizada por la calculadora
El cálculo se realiza con el método estacionario habitual para elementos multicapa:
U = 1 / (Rsi + Σ(e/λ) + Rse)
- e: espesor de cada capa (en metros).
- λ: conductividad térmica del material (W/m·K).
- Rsi y Rse: resistencias superficiales interior y exterior.
- Σ(e/λ): suma de resistencias de todas las capas.
Además, si introduces área y ΔT, la herramienta estima el flujo térmico:
- Flujo por superficie:
q = U · ΔT(W/m²) - Pérdida/ganancia total:
Q = U · A · ΔT(W)
Cómo usar esta calculadora paso a paso
1) Define las resistencias superficiales
Los valores por defecto (Rsi 0.13 y Rse 0.04) son habituales para muros verticales en condiciones estándar. Si estás trabajando con cubiertas, suelos u otras condiciones, puedes ajustarlos según norma o guía técnica.
2) Añade las capas del cerramiento
Para cada capa introduce:
- Nombre del material (ladrillo, mortero, aislamiento térmico, yeso, etc.).
- Espesor en milímetros.
- Conductividad térmica λ del material.
3) Calcula e interpreta el resultado
El sistema mostrará Rt, valor U y una interpretación orientativa del desempeño térmico. Si también introduces área y salto térmico, obtendrás una estimación de potencia térmica transferida.
Ejemplo rápido de cálculo
Supón un muro compuesto por:
- Revoco interior de yeso: 15 mm, λ = 0.35
- Ladrillo hueco: 120 mm, λ = 0.43
- Lana mineral: 80 mm, λ = 0.037
- Enlucido exterior: 15 mm, λ = 0.87
Con Rsi = 0.13 y Rse = 0.04, el valor U resultará bajo en comparación con un muro sin aislamiento, evidenciando una reducción significativa de pérdidas térmicas.
Valores U orientativos (referencia general)
- U ≤ 0.25 W/m²·K: excelente aislamiento.
- 0.26 a 0.50 W/m²·K: buen desempeño térmico.
- 0.51 a 1.00 W/m²·K: desempeño medio.
- > 1.00 W/m²·K: aislamiento bajo, recomendable mejora.
Estos rangos son orientativos y pueden variar según clima, uso del edificio y normativa de cada país o región.
Consejos para mejorar la transmitancia térmica
Prioriza el aislamiento continuo
La continuidad del aislamiento reduce pérdidas y minimiza riesgos de condensación superficial e intersticial.
Reduce puentes térmicos
Pilares, frentes de forjado, cajas de persiana y encuentros mal resueltos pueden elevar la demanda energética total incluso con buenas U teóricas en el paño principal.
Selecciona materiales con λ baja
Un material con conductividad menor ofrece mayor resistencia para el mismo espesor. Esto es clave cuando el espacio disponible es limitado.
Cuida la ejecución en obra
Juntas abiertas, discontinuidades, humedades y compresiones del aislante reducen la eficacia real del sistema.
Preguntas frecuentes
¿Es lo mismo conductividad térmica (λ) que transmitancia (U)?
No. λ es una propiedad del material; U es el resultado global del elemento completo (capas + superficies).
¿Puedo usar la calculadora para cubiertas y suelos?
Sí, pero conviene ajustar Rsi y Rse conforme a la posición del flujo térmico y al método de cálculo aplicable.
¿Incluye puentes térmicos?
No de forma directa. Se calcula el cerramiento “ideal” en 1D. Para un análisis completo hay que considerar puentes térmicos lineales y puntuales.
¿Sirve para comparar soluciones constructivas?
Perfectamente. Es una de sus utilidades más prácticas: probar distintos espesores y materiales para optimizar coste, prestaciones y cumplimiento energético.