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144 casillas de aislamiento — 100 mm de XPS equivalen a 5,7 m de hormigón

Una resistencia térmica y una transmitancia para cada cruce de 12 materiales y 12 espesores. El aislamiento no se describe solo por el material ni solo por el espesor: lo decide una división.

La conductividad define el material

La conductividad dice cuántos vatios atraviesan un metro cuadrado de una placa de un metro por cada grado de diferencia. Cuanto menor, mejor. Un panel de vacío es 0,007 y el hormigón 1,6: un factor de 230 que se traduce directamente en espesor.

La resistencia es una división

Pasa el espesor a metros y divide por la conductividad. Para 100 mm de XPS: 0,1 ÷ 0,028 = 3,57. Al doblar el espesor se dobla la resistencia, y las resistencias de capas apiladas se suman: así se calcula un muro entero.

La transmitancia es el inverso

Una resistencia mayor es mejor; la transmitancia es su inverso, así que ahí menor es mejor. Antes de invertir se suman el 0,13 y el 0,04 que retienen las capas de aire a cada lado del muro: incluso un muro desnudo hace eso. Por eso un espesor cero no da transmitancia infinita.

Cuántos metros de hormigón serían

Es la cifra que mejor muestra el valor del aislamiento. Igualar 100 mm de XPS solo con hormigón exigiría 5,7 metros. Nadie levanta un muro así: por eso un edificio de hormigón solo se calienta cuando se le añade una capa fina de aislante.

Estas cifras son un punto de partida

La conductividad varía según el producto y un muro real son varias capas, no una. Sobre todo, un anclaje, un marco de ventana o un forjado de balcón se convierten en puentes térmicos que dejan escapar todo lo calculado: construir cuesta más que calcular.

Conductividad térmica

  • panel de vacío0.007 W/m·K
  • espuma fenólica0.02 W/m·K
  • poliuretano rígido0.023 W/m·K
  • poliestireno extruido0.028 W/m·K
  • EPS con grafito0.031 W/m·K
  • EPS blanco0.036 W/m·K
  • lana de vidrio0.037 W/m·K
  • lana mineral0.04 W/m·K
  • celulosa0.042 W/m·K
  • madera0.13 W/m·K
  • placa de yeso0.18 W/m·K
  • hormigón1.6 W/m·K

Normas que cumple

  • casa pasiva 0,150.15 W/m²·K
  • muro central de Corea 0,170.17 W/m²·K
  • estándar laxo 0,300.3 W/m²·K

Búscalo por material y espesor

Resistencia térmica

panel de vacíoλ 0.007 · En hormigón 22.86m

espuma fenólicaλ 0.02 · En hormigón 8m

poliuretano rígidoλ 0.023 · En hormigón 6.96m

poliestireno extruidoλ 0.028 · En hormigón 5.71m

EPS con grafitoλ 0.031 · En hormigón 5.16m

EPS blancoλ 0.036 · En hormigón 4.44m

lana de vidrioλ 0.037 · En hormigón 4.32m

lana mineralλ 0.04 · En hormigón 4m

celulosaλ 0.042 · En hormigón 3.81m

maderaλ 0.13 · En hormigón 1.23m

placa de yesoλ 0.18 · En hormigón 0.89m

hormigónλ 1.6 · En hormigón 0.1m

Cómo leerlo

  • La resistencia térmica es el espesor en metros dividido por la conductividad. Cuanto mayor, mejor.
  • La transmitancia suma 0,17 de resistencia superficial y luego invierte el total. Cuanto menor, mejor.
  • Las resistencias se suman por capas: un muro entero es la suma de sus partes.
  • La conductividad varía según el producto; aquí figuran valores típicos del material.

Preguntas frecuentes

Q. ¿Cómo se calcula la resistencia térmica?

Divide el espesor en metros por la conductividad. Para 100 mm de XPS: 0,1 ÷ 0,028 = 3,57.

Q. ¿Qué diferencia hay entre R y U?

La transmitancia suma 0,17 de resistencia superficial a la R y luego invierte el total. Mejor R alta y U baja.

Q. ¿Cuánto hormigón equivale a 100 mm de aislante?

Con XPS, 5,7 metros. Las conductividades son 0,028 frente a 1,6: ese factor 57 aparece como espesor.

Q. ¿El doble de espesor abriga el doble?

La resistencia se dobla, pero la pérdida no se reduce a la mitad. La resistencia superficial siempre está ahí, así que los primeros centímetros rinden mucho más que los últimos.

Q. ¿Qué norma debo perseguir?

En muro exterior, 0,17 en la Corea central y 0,15 para casa pasiva. Estas cifras son de una sola capa; un muro real es la suma de sus capas.