Dimensionador de estructura/lastre en cubierta plana

Estima la distribución y el lastre de una cubierta plana

Plantea la disposición de módulos sobre una cubierta plana y estima ocupación, potencia y cargas con las hipótesis de geometría, viento y lastre introducidas. Permite comparar inclinaciones, retranqueos y separaciones.

Cómo utilizarla. Usa medidas reales y comprueba pasillos, obstáculos y capacidad portante. El resultado es orientativo: la acción del viento, las zonas de borde, los anclajes y la estructura deben validarse mediante cálculo específico y documentación del sistema de montaje.

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Dimensionador Lastre · Cubierta plana (España)

Modo: Sur
kWp: 0.00
kg/m²: 0

1) Configuración de sistema

Sur (filas): más rendimiento por kWp, requiere mayor separación. Este-Oeste: más kWp en la cubierta, menos separación, algo menos de producción/kWp.
Para estimar separación de filas con un modelo anual simplificado.
En Este-Oeste suele ser 10–12°. En Sur suele 10–20°.

2) Cubierta y restricciones

Separación mínima a petos/bordes (según criterio y fabricante).
Lucernarios, chimeneas, equipos, etc. (aprox).
0 = sin pasillos. Si pones 0.8–1.2 m, se reserva superficie.
0 = desactivado. Ej: 1.0 m cada 6 filas.

3) Módulo y geometría

Afecta al ancho/alto efectivo en el layout.
Separación entre módulos (2 cm típico).
El pitch es la separación entre filas (incluye la proyección del módulo y el hueco de sombra).

4) Lastre y cargas

Convierte a presión de succión aproximada para pre-estimación.
Zona perimetral donde suele aumentar lastre (borde/esquinas).
Dato del cálculo estructural. Aquí solo comparamos.
Factor de seguridad simplificado para uplift.
⚠️ Importante: el lastre real se define por tablas del fabricante y cálculo de acciones (viento/altura/terreno/parapetos). Este resultado es orientativo para estudio previo.

Lastre justificado por fabricante o cálculo externo

Introduce kg/m² de huella del campo para cada zona. La herramienta suma cargas; no dimensiona estabilidad frente al viento.

Las zonas deben proceder del estudio del sistema real. La banda rectangular es una simplificación geométrica, no las zonas eólicas del CTE.

Resumen de dimensionado

Superficie cubierta
Superficie útil (con retranqueos/obst.)
Huella del campo FV
Módulos (u)
Potencia pico
Densidad
Pitch (m)
GCR (ocupación)
Fila / Módulos por fila
0 / 0

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Lastre estimado y carga en cubierta

Acción de viento
Lastre interior (kg/m²)
Lastre borde (kg/m²)
Lastre esquinas (kg/m²)
Lastre total (kg)
Sacos 25 kg (aprox.)
Peso módulos + estructura (kg)
Carga total sobre huella (kg/m²)
Capacidad cubierta
Cómo leer esto: si la carga estimada supera la capacidad, la solución suele ser: reducir kWp, cambiar configuración (Este-Oeste), reducir lastre con anclajes o usar sistema certificado con cálculo.
Disclaimer: herramienta orientativa para estudio previo y captación. No sustituye cálculo estructural ni tablas del fabricante.
TodoFotovoltaica · Informe Lastre (V1)
Entradas principales
Disposición
Latitud / Inclinación
Cubierta (L×W)
Retranqueo / Obstáculos
Módulo (W×H / Wp)
Pitch
Viento (Pa) / Banda borde
Capacidad cubierta
Potencia estimada
Resultados clave
Módulos / Filas / por fila
Huella campo FV
GCR / Densidad
Lastre total
Lastre (int/borde/esq)
Peso módulos+estructura
Carga estimada (kg/m²)
Estado carga vs capacidad
AVISO: Pre-dimensionamiento orientativo para estudio previo. El lastre real se define con tablas del fabricante y cálculo de acciones (viento/altura/terreno/parapetos).
URL:

Uso técnico y comprobaciones pendientes

Predimensionamiento geométrico rectangular: los obstáculos se descuentan por superficie, sin resolver su posición. Revisa el plano real, pasillos, accesos, sombra y drenaje. Para filas orientadas al sur se usa h/tan(61°−latitud) como criterio geométrico de separación; Este-Oeste usa un paso geométrico y no un estudio completo de sombras.

El total de lastre procede exclusivamente de los valores introducidos por el técnico. La carga media no verifica resistencia local, punzonamiento, deformación, deslizamiento, vuelco, succión, impermeabilización ni combinaciones de acciones. El viento debe estudiarse con geometría, altura, exposición y sistema de montaje reales según CTE DB-SE-AE y documentación del fabricante. Revisión: 13/09/2026.

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