Calcula la resistencia térmica (R) y la transmitancia (U) de un aislante según su material y su espesor. Elige el material y ajusta el grosor.
💡 La U real del muro incluye también las demás capas y las resistencias superficiales; esta R es la que aporta el aislante.
Esta herramienta permite saber cuánto aísla una capa de material a partir de dos datos: su conductividad térmica (λ) y su espesor. Es útil para comparar aislantes, dimensionar el grosor de un SATE, una cubierta o un trasdosado, y comprobar si te acercas a la R u U que pide el CTE.
La resistencia térmica (R) de una capa es su espesor en metros dividido por la conductividad del material. Por ejemplo, 8 cm de [lana de roca](/materiales/lana-de-roca) (λ ≈ 0,037) dan R = 0,08 / 0,037 = 2,16 m²K/W. La transmitancia (U) es la inversa de la resistencia total; cuanto mayor sea R, menor será U y menos calor se perderá.
En una fachada, el objetivo habitual es alcanzar una buena resistencia del conjunto. Como regla práctica, para aportar una R de unos 3 m²K/W con [EPS](/materiales/eps) (λ ≈ 0,034) necesitas en torno a 10 cm de aislante (espesor = R × λ). Con [PIR](/materiales/pir) bastarían unos 7 cm, porque aísla más por centímetro.
La [lana de roca](/materiales/lana-de-roca) tiene una conductividad en torno a 0,037 W/mK. Para una R de 3 m²K/W necesitarías unos 11 cm; para una R de 2 (un trasdosado interior, por ejemplo), unos 7-8 cm. Introduce el espesor en la calculadora para ver la R exacta.
En sistemas SATE, los espesores de [EPS](/materiales/eps) más habituales van de 6 a 14 cm según la zona climática. A mayor espesor, mayor R y menor pérdida de calor; conviene comprobar la exigencia del CTE para tu zona antes de decidir.
| Aislante | Conductividad (λ) |
|---|---|
| PIR | 0,022–0,028 W/mK |
| Poliuretano (PUR) | 0,022–0,028 W/mK |
| XPS | 0,029–0,035 W/mK |
| EPS | 0,031–0,038 W/mK |
| Fibra de vidrio | 0,032–0,040 W/mK |
| Lana de roca | 0,034–0,041 W/mK |
| Celulosa insuflada | 0,038–0,040 W/mK |
| Corcho expandido | 0,037–0,045 W/mK |
| Aislante | Espesor aprox. |
|---|---|
| PIR / PUR | ~7 cm |
| XPS | ~10 cm |
| EPS | ~10 cm |
| Lana de roca | ~11 cm |
| Corcho expandido | ~12 cm |
Es la cantidad de calor que deja pasar un material. Se mide en W/mK y cuanto más baja es, mejor aísla. Por ejemplo, el PIR (≈0,024) aísla más que la lana de roca (≈0,037) a igual espesor.
Es la capacidad de una capa de material para oponerse al paso del calor. Se calcula como el espesor (en metros) dividido por la conductividad (R = e / λ) y se mide en m²K/W. Cuanto mayor es R, mejor aísla.
La R (resistencia) mide cuánto aísla una capa: más es mejor. La U (transmitancia) mide cuánto calor se pierde: menos es mejor. Son inversas. La U de un muro completo suma las resistencias de todas sus capas más las superficiales.
Depende de la R u U que exija la normativa (CTE) para tu zona climática y elemento. Fija una R objetivo y calcula el espesor con espesor = R × λ. Esta calculadora te da la R que aporta un espesor concreto de cada material.
Los de menor conductividad: el PIR y el PUR son los más eficientes por centímetro, seguidos del XPS y el EPS. Las lanas minerales aíslan algo menos por cm, pero aportan mejor comportamiento al fuego y acústico.
El aislante más usado en fachadas SATE, económico y ligero.
Ver ficha FichaAislante mineral con gran comportamiento al fuego y acústico.
Ver ficha ComparativaDos aislantes parecidos con prestaciones distintas.
Ver comparativa HerramientasOtras herramientas prácticas para estimar materiales.
Ver herramientasCada herramienta aplica las fórmulas y los valores estándar del sector de la construcción. Los rendimientos y consumos son orientativos y pueden ajustarse al producto real introduciendo tus propios datos.
Nos apoyamos en normativa de referencia como el CTE (Código Técnico de la Edificación) y las normas UNE, además de documentación técnica de fabricantes. Profundiza en las fichas de materiales y las comparativas.
Los resultados son una estimación para ayudarte a presupuestar y comprar material. No sustituyen el cálculo ni el criterio de un técnico competente, especialmente en elementos estructurales.