Calculadora de postes

Comprueba el pandeo de postes de madera según DIN EN 1995 para un caso de carga axial

P = 50 kNl = 300 cm
Datos del poste

Carga

Carga de compresión de cálculo que actúa sobre el poste.

Se usa para obtener el factor de modificación de la madera en compresión.

Geometría

Usa la longitud de pandeo gobernante, no solo la altura libre.

Ancho del poste. El lado menor suele gobernar el pandeo en el eje débil.

Segundo lado de la sección. Compáralo con el ancho para el eje débil.

Material y clase de servicio

Define la resistencia a compresión y la rigidez de la comprobación.

Cambia la resistencia de cálculo según la humedad en servicio.

Postes de madera, explicados de forma simple

Un poste de madera transmite cargas verticales de compresión desde el elemento superior hasta el apoyo inferior. En muchos proyectos reales, el límite crítico no es el aplastamiento directo de la madera, sino la pérdida de estabilidad por pandeo.

Esta herramienta gratuita comprueba un poste recto de madera bajo una carga axial. Tiene en cuenta automáticamente el eje más débil y te da una primera lectura rápida sobre sección, longitud eficaz y clase resistente.

Qué es un poste

Un poste o soporte es un elemento vertical que transmite carga de arriba hacia abajo. Una viga trabaja sobre todo a flexión. Un poste trabaja sobre todo a compresión.

El riesgo habitual no es solo el aplastamiento directo de la madera. Un poste esbelto suele desviarse lateralmente antes y perder estabilidad. Ese es el problema de pandeo que estructura esta herramienta.

Dónde aparecen los postes de madera

  • Postes de carport bajo vigas o correas.
  • Soportes delanteros en cubiertas de terraza y marquesinas.
  • Postes de pérgola en esquinas y tramos intermedios.
  • Soportes junto a la fachada en porches de entrada.
  • Apoyos interiores en entramados de madera o sustitución de muros cargadores.
  • Apuntalamientos temporales o soportes sencillos de obra.

Por qué funcionan bien los postes de madera

  • Buena capacidad resistente con peso propio moderado.
  • Fáciles de cortar, perforar, unir y ajustar en obra.
  • Buena presencia en construcción vista.
  • Material renovable cuando el suministro es adecuado.
  • Solución a menudo económica en estructuras pequeñas y medianas.

Esa ventaja solo vale si el poste está bien dimensionado. Los elementos largos y esbeltos necesitan una comprobación de estabilidad, no solo una estimación rápida de resistencia.

Conceptos clave

Pandeo frente a aplastamiento

Un poste corto y robusto puede fallar por compresión directa. Un poste largo y esbelto suele fallar antes por desviación lateral. Ese segundo caso es más brusco y en madera ligera suele gobernar.

Regla práctica: cuanto más largo y más fino sea el poste, más probable es que el pandeo controle la comprobación.

Longitud eficaz

La longitud eficaz es la longitud de pandeo gobernante y no solo la altura visible construida. Depende del apoyo superior e inferior y de cualquier arriostramiento fiable a lo largo de la pieza.

Sección

La sección describe ancho y canto del poste. En trabajos pequeños de madera son habituales secciones de 10 x 10 cm, 12 x 12 cm, 14 x 14 cm o mayores. A menudo el lado menor gobierna el eje débil.

Clase resistente de la madera

No toda la madera rinde igual. La clase resistente fija la resistencia a compresión y la rigidez usadas en la comprobación.

  • C24: madera estructural habitual para soluciones corrientes.
  • GL24h: madera laminada con propiedades más uniformes y buena reserva práctica.
  • GL28h: laminada de mayor prestación para cargas altas o geometría más ajustada.

Cuándo conviene una comprobación más seria

  • Postes por encima de unos 2,5 m merecen una revisión más cercana. Por encima de unos 3,5 m, una comprobación formal de estabilidad suele ser la opción más limpia.
  • Cargas altas de cubierta, varias vigas apoyadas o cargas de forjado.
  • Proporciones esbeltas con relación altura-espesor cerca de 20:1.
  • Elementos de obra sujetos a permiso, como marquesinas o ampliaciones.
  • Zonas donde se permanece o se circula bajo la estructura.

Secciones de partida habituales

Estos valores son puntos de partida orientativos para postes C24. No sustituyen el cálculo final. La carga real, la longitud eficaz, el arriostramiento y la clase resistente pueden cambiar rápidamente la sección necesaria.

AlturaSección típicaUso típico
hasta 2,5 m10 x 10 cmpérgola ligera, apoyo sencillo
2,5 - 3,0 m12 x 12 cmcarport, cubierta de terraza
3,0 - 3,5 m14 x 14 cmmarquesina alta, cubierta abierta
más de 3,5 m16 x 16 cm+cubiertas grandes, zonas tipo nave

Usa la tabla solo como orientación. Cuando ya conoces la carga axial y la longitud eficaz, el resultado de la herramienta importa más que el valor orientativo.

Errores habituales

  • Elegir una sección demasiado pequeña porque la carga parece baja.
  • Usar madera demasiado húmeda que luego se deforma o retrae.
  • Olvidar la protección frente a humedad en la base y en la unión.
  • Suponer una base rígida sin revisar el anclaje real.
  • No mirar con detalle cómo entra la reacción de la viga en el poste.

Flujo estructural completo: de la viga de cubierta a la cimentación

Un poste rara vez funciona aislado. En un proyecto real, una comprobación lleva a la siguiente. Las reacciones de las vigas pasan a los postes y las cargas de los postes pasan a la cimentación.

Ejemplo: secuencia para un carport

  1. Calculadora de viga de un vano
    Empieza por la viga o la correa de cubierta. Ese paso te da las reacciones de apoyo que después llegan a los postes.
  2. Calculadora de postes
    Aquí compruebas los postes de madera a compresión y pandeo bajo esas reacciones.
  3. Calculadora de cimentación
    En el último paso dimensionas la zapata de hormigón a partir de la capacidad del terreno y la carga del poste.

Orden práctico: empieza por la viga. Sus reacciones suelen definir las cargas para las comprobaciones siguientes.