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FastCalc

Los materiales menos aislantes necesitan más espesor para la misma resistencia: un panel PIR alcanza el objetivo con aproximadamente la mitad del grosor de la lana mineral.

222λ 0.037240λ 0.04132λ 0.022228λ 0.038270λ 0.045R 6.00 m²·K/W — mm
6.00
8.0
6.0
10
Ajustes finos
222 mm
Espesor necesario
Lana mineral
0.162
Valor U resultante
48.0 m²
Superficie a cubrir
7
Paquetes a comprar

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Pasar de R-4 a R-6 cuesta la mitad más de espesor y ahorra un tercio de lo mismo

Las pérdidas de calor caen con 1/R, así que el ahorro se concentra al principio. Doblar de R-2 a R-4 recorta las pérdidas a la mitad; seguir de R-4 a R-6 solo las recorta otro tercio, mientras el material engorda un 50%. Toda la economía del aislamiento cabe en esa frase, y por eso siempre hay un punto sensato para parar.

Cómo funciona

  • Convierte una resistencia térmica objetivo en el espesor necesario para el material elegido.
  • Usa la conductividad térmica de cada material, su valor lambda.
  • Añade un margen de merma a la superficie para que el pedido cubra los recortes.
espesor (m) = R objetivo × lambda
las pérdidas son proporcionales a 1 / R

lambda típicos: PIR 0,022 · EPS 0,038 · lana mineral 0,037-0,045
(un lambda menor significa menos espesor para el mismo R)

Ejemplo resuelto

Alcanzar R-4 en dos materiales distintos.

  1. la lana mineral con lambda 0,040 necesita 4 × 0,040 = 0,160 m, o sea 160 mm
  2. el panel PIR con lambda 0,022 necesita 4 × 0,022 = 0,088 m, o sea 88 mm
  3. el PIR alcanza el mismo R con un 45% menos de espesor
  4. en R-2 la pérdida relativa es 0,50; en R-4 es 0,25; en R-6 es 0,17
  5. el segundo doblaje aporta por tanto la mitad de beneficio que el primero

160 mm de lana u 88 mm de PIR para el mismo comportamiento térmico. Donde la profundidad está limitada —un forjado, una jamba, una trampilla de buhardilla— es el lambda el que decide qué es posible.

Cómo leer el resultado

  • El cálculo da el espesor del aislante solo, no el del conjunto acabado. Rastreles, placas, membranas y una cámara de instalaciones suman profundidad, y las fijaciones han de atravesar todo el paquete.
  • Los valores lambda varían entre productos, y la cifra impresa en el envase manda sobre cualquier tabla general. El rendimiento también baja si el material se comprime: una lana embutida entre viguetas no entrega su R declarada.
  • Esto ignora los puentes térmicos, que a menudo son lo que de verdad limita el resultado. Un muro bien aislado interrumpido por viguetas sin aislar o un dintel de acero puede quedar muy por debajo del valor calculado, y eso es cuestión de diseño, no de aritmética.
  • La normativa fija mínimos que difieren por país y por elemento, y cambian. Trata un R objetivo como algo a confirmar con las reglas locales vigentes, no como algo que esta página pueda zanjar.

Preguntas frecuentes

¿Qué espesor de aislamiento necesito para R = 6?
Depende de la lambda del material, porque espesor = R × lambda. Para R = 6: lana mineral de 0,037, 222 mm; EPS de 0,038, 228 mm; lana de vidrio de 0,040, 240 mm; fibra de madera de 0,045, 270 mm; y panel PIR de 0,022, solo 132 mm. Usa la lambda que indica el producto que compras, porque cambia de un fabricante a otro.
¿Cuántos rollos de aislante necesito para un desván de 8 × 6 m?
7 paquetes si cada uno cubre 8 m². La superficie es de 48 m², 52,8 m² con un 10% de desperdicio, y 52,8 ÷ 8 = 6,6, que se redondea a 7. La cobertura del paquete corresponde al espesor de ese producto, así que si montas el aislamiento en dos capas, calcula los paquetes de cada capa por separado.
¿El valor R estadounidense es igual que el métrico?
No. La calculadora usa la resistencia térmica en m²·K/W, mientras que los productos de EE. UU. dan R en ft²·°F·h/Btu, un valor unas 5,68 veces mayor para el mismo material. Un R-30 estadounidense equivale más o menos a R = 5,3 métrico, y un R = 6 métrico a un R-34 de EE. UU. Si introduces aquí una cifra estadounidense, obtendrás una capa más de cinco veces demasiado gruesa.