placa colaborante

Placas colaborantes en Ayacucho

Durante los últimos años, la construcción en Perú ha avanzado hacia sistemas híbridos que combinan hormigón con acero perfilado para crear losas más ligeras y fáciles de construir. Las placas colaborantes en Ayacucho —también conocidas como cubiertas metálicas

¿Qué son las placas colaborantes en Ayacucho?

Una placa colaborante en Ayacucho consiste en una lámina de acero galvanizado conformada en frío, cuyo perfil nervado funciona como un encofrado perdido y una armadura positiva de una losa compuesta acero-hormigón. En otras palabras, la chapa no se retira: se mantiene unida al concreto fresco mediante la estampación de relieves que permiten la transferencia de esfuerzos de corte.

Ventajas clave de las placas colaborantes en Ayacucho

• Ejecución veloz y sin cimbras: al ser un encofrado autoportante, elimina más del 30 % del tiempo necesario para el apuntalamiento.
• Optimización de peso: reduce en un cuarenta % el volumen de hormigón respecto a losas macizas.
• Seguridad galvanizada: el recubrimiento Z275 o superior ofrece protección contra la corrosión, incluso en zonas cercanas al mar.
• Compatibilidad con instalaciones: el diseño nervado facilita el paso de ductos eléctricos o sanitarios sin necesidad de perforar la losa.
• Longitudes a medida: en planta se suministran piezas de 6 m – 15 m, evitando solapes transversales.

Dimensiones, espesores y norma técnica aplicable

Tabla comparativa de especificaciones habituales

Código | Ancho útil | Altura de nervio | Espesor (mm) | Peso aprox. (kg/m²) | Momento positivo adm. (kN·m/m)
TR-60 | novecientos quince mm | 60 mm | 0.80 – 1.20 | 9.6 – 14.4 | 12.5 – 21.0
TR-setenta y cinco | 760 mm | setenta y cinco mm | 0.95 – 1.50 | 11.4 – 18.0 | 16.2 – 29.0
CD-treinta y ocho | 950 mm | treinta y ocho mm | 0.70 – 1.00 | 8.4 – 12.0 | 8.9 – 14.7

Proceso de instalación paso a paso

1. Planificación y logística en obra

• Chequeo de cotas y nivelación de vigas.
• Definición de flujo de izaje para paquetes de chapa.
• Protección temporal contra punzonamientos durante descarga.

2. Colocación de la placa sobre vigas

Los módulos se apoyan con traslape longitudinal de media onda; cada apoyo se fija con pernos autoperforantes doce por cincuenta en acero o clavos Hilti X‑EN 20 en hormigón.

3. Refuerzo adicional

Donde el claro libre supera tres cincuenta m se colocan puntales intermedios o perfiles secundarios para limitar la flecha instantánea a L/180.

4. Vertido de hormigón

Se recomienda slump 12±2 cm y árido máximo 19 mm para garantizar correcta vibración dentro de los nervios.

5. Curado y retirada de puntales

En clima cálido de la costa, el curado químico con membrana garantiza resistencia de diseño a veintiocho días con una hidratación uniforme.

Ejemplos prácticos y casos de éxito

Edificio industrial de 12 000 m² en Lima

El reto consistía en cubrir luces de 9 m entre cerchas de acero. Con una placa TR‑setenta y cinco calibre uno punto dos mm y concreto f’c = 280 kg/cm², la solución colaborante alcanzó deflexión L/250 bajo carga viva de dos mil kg/m². El acabado galvanizado garantizó durabilidad frente a atmósfera industrial clase C3.

Condominio de vivienda social en Arequipa

Para optimizar transporte, se empleó perfil CD‑38 de 0.9 mm, peso 10 kg/m². El forjado colaborante permitió reducir 18 % el costo de la estructura frente a losa aligerada tradicional y aceleró la entrega seis semanas.

Centro comercial en Piura

La zona sísmica requería diáfragos de rigidización. La placa actuó como membrana horizontal, distribuyendo fuerzas laterales sin la necesidad de cruces metálicas adicionales.

Mantenimiento y durabilidad

Aunque la protección galvanizado Z275 ofrece más de cincuenta años en ambiente interior seco, se recomienda inspección visual anual y, en caso de exposición a niebla salina, limpieza con agua dulce cada trimestre. Ensayos de espesor de recubrimiento por método magnético ayudan a programar repintados preventivos.

Costo y análisis de viabilidad económica

Comparativa básica (precios referenciales)

Sistema | Costo material (S/ m²) | Mano de obra (S/ m²) | Tiempo ejecución (h/100 m²) | Comentario
Losa maciza quince cm | 180 | 65 | 16 | Mayor peso, requiere más acero corrugado.
Losa aligerada 25 cm | ciento cuarenta | setenta | dieciocho | Ahorra concreto pero usa casetones.
Placa colaborante en Ayacucho 0.95 mm | 160 | cuarenta y dos | 9 | Menos encofrado y menor tiempo global.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué norma rige el diseño? – Se aplican E060 Concreto 2021, ANSI/SDI y la AISC 360‑22 para corte y deflexión.
¿Puedo usar espesores menores a 0.7 mm? – Técnicamente sí, pero la estructuralidad y la resistencia al fuego disminuyen.
¿Cómo se comporta ante sismo? – Al vincularse con el hormigón, actúa como diafragma rígido y mejora respuesta dinámica.
¿Qué acabado superficial elegir? – Galvanizado base; añade primer epóxico si habrá humedad permanente.
¿Se admite pendiente? – Hasta 4 %, inclinando la chapa durante vaciado.

Conclusiones: sistema colaborante, enfoque estructural y selección de espesor

Las placas colaborantes en Ayacucho representan un sistema constructivo confiable, rápido y alineado con las tendencias de industrialización que demanda el mercado PE. Desde el punto de vista estructural, la sinergia entre acero conformado y hormigón permite soportar elevados momentos positivos y cortantes sin sacrificar ductilidad; además, funciona como diafragma para distribuir cargas sísmicas. El espesor óptimo oscila entre 0.9 mm y uno punto dos mm para edificios comerciales y cero punto ocho mm en vivienda, ofreciendo el equilibrio ideal entre rigidez, peso y costo.

Placas colaborantes en Ayacucho
Placas colaborantes en Ayacucho

En definitiva, adoptar placas colaborantes en Ayacucho en losa compuesta brinda una solución de alta productividad y resiliencia sísmica que acorta plazos, reduce costos y mejora los estándares de calidad acordes con los desafíos de la construcción peruana del año y más allá.