| Clave | Descripción del Análisis de Precio Unitario | Unidad |
| LOA0061 | Caseton de poliestireno de 40x40x20 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza |
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | |||||
| B2FCD185 | Caseton poliestireno 40x40x20cm | pza | 1.000000 | $25.31 | $25.31 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.033000 | $19.00 | $0.63 |
| Suma de Material | $25.94 | ||||
| Mano de Obra | |||||
| JOGP015 | Cuadrilla de albañiles. Incluye : albañil, 2 ayudantes, cabo y herramienta. | jor | 0.003100 | $930.98 | $2.89 |
| Suma de Mano de Obra | $2.89 | ||||
| Costo Directo | $28.83 |
El Corazón Ligero de tu Losa: Guía Completa del Casetón de Poliestireno
Construye techos más grandes y eficientes con menos concreto. El casetón de poliestireno es un bloque de EPS (Poliestireno Expandido), conocido coloquialmente como "hielo seco", que funciona como un molde interno o cimbra muerta para crear losas aligeradas, ya sean reticulares o nervadas.
Alternativas al Casetón: Comparativa de Sistemas de Losas Aligeradas
Losa de Vigueta y Bovedilla (de Poliestireno o Cemento-Arena)
Este es uno de los sistemas de losa aligerada más populares en México, especialmente en la construcción de viviendas.
Ventajas: Es un sistema muy rápido y sencillo de instalar, ya que requiere menos cimbra de contacto y un armado más simple. Para claros cortos y regulares (hasta 6 metros), suele ser la opción más económica.
Desventajas: Es un sistema unidireccional, lo que limita su eficiencia en plantas con formas irregulares o que requieran voladizos en dos direcciones. Su capacidad para cubrir grandes claros es limitada en comparación con una losa reticular.
Costo por m² instalado (Estimación 2025): Entre $1,600 y $2,100 MXN.
Peso propio: Ligero a medio, entre 220 y 280 kg/m².
Claros ideales: Cortos a medios, hasta 6 metros.
Losa Maciza de Concreto Armado (como punto de comparación)
Es el sistema tradicional de losa, compuesto por una placa sólida de concreto reforzado con acero.
Ventajas: Su construcción es sencilla y bien conocida por la mano de obra. Ofrece una gran rigidez y es una solución robusta para claros muy pequeños.
Desventajas: Su principal limitante es su elevado peso propio, que aumenta exponencialmente con el espesor. Para claros mayores a 4 metros, se vuelve estructural y económicamente inviable, ya que requiere un peralte mayor, lo que incrementa la carga muerta sobre el resto de la estructura y la cimentación.
Costo por m² instalado (Estimación 2025): Entre $2,200 y $2,800 MXN, siendo el más alto para claros intermedios.
Peso propio: Muy pesado, a partir de 290 kg/m² para un espesor de solo 12 cm.
Claros ideales: Muy cortos, hasta 4 metros.
Losa Cero o Steel Deck (Lámina Acanalada Colaborante)
Este sistema utiliza una lámina de acero galvanizado acanalada (Losacero) que funciona como cimbra permanente y refuerzo principal para una losa de concreto.
Ventajas: Es el sistema más rápido de construir, ideal para edificios de varios niveles con estructura de acero, ya que elimina casi por completo la necesidad de apuntalamiento. Actúa como una plataforma de trabajo segura durante la construcción.
Desventajas: El costo inicial del material es alto. Ofrece un pobre aislamiento térmico y acústico en comparación con los sistemas que utilizan poliestireno.
Su uso está principalmente optimizado para estructuras de acero. Costo por m² instalado (Estimación 2025): Entre $1,800 y $2,400 MXN.
Peso propio: Ligero, entre 250 y 330 kg/m².
Claros ideales: Medios a altos, dependiendo del diseño de la estructura metálica principal.
Tabla Comparativa: Peso vs. Costo vs. Capacidad Estructural
| Sistema | Costo Promedio por m² (MXN 2025) | Peso Propio (kg/m²) | Capacidad para Grandes Claros |
| Losa con Casetón | $1,800 – $2,600 | 270 – 350 (Medio-Pesado) | Muy Alta (> 8m) |
| Vigueta y Bovedilla | $1,600 – $2,100 | 220 – 280 (Ligero-Medio) | Media (< 6m) |
| Losa Maciza | $2,200 – $2,800 | > 290 (Muy Pesado) | Baja (< 4m) |
| Losacero (Steel Deck) | $1,800 – $2,400 | 250 – 330 (Ligero) | Alta (entre vigas de acero) |
Fuentes de datos para la tabla:
Proceso Constructivo de una Losa Aligerada con Casetón: Paso a Paso
Montaje de la Cimbra de Contacto y Apuntalamiento
El proceso inicia con la instalación de la cimbra, que es la estructura temporal que soportará el concreto fresco. Se colocan los puntales (pies derechos), vigas madrinas y polines para crear una base resistente y perfectamente nivelada. Sobre esta estructura se coloca la superficie de contacto, generalmente de triplay, que dará el acabado inferior a la losa.
Trazo de la Retícula y Colocación de los Casetones de Poliestireno
Sobre la cimbra de contacto limpia, se traza con un tiralíneas la cuadrícula que define la ubicación de las nervaduras y los casetones, siguiendo fielmente las medidas del plano estructural.
Armado del Acero de Refuerzo en las Nervaduras
En los canales entre los casetones se coloca el acero de refuerzo de las nervaduras. Este consiste en varillas longitudinales (acero principal) y estribos, que se arman formando "canastas". Es crucial calzar este acero con "silletas" para garantizar el recubrimiento de concreto adecuado, que protege al acero de la corrosión y el fuego.
Colocación de la Malla Electrosoldada sobre los Casetones
Sobre los casetones y el armado de las nervaduras se extiende la malla electrosoldada. Su función es servir como refuerzo por temperatura en la capa de compresión, controlando la aparición de fisuras. Esta malla también debe calzarse para que quede embebida en el tercio superior de la capa de compresión, no directamente sobre el poliestireno.
Instalación de Pasos para Instalaciones (Eléctricas, Hidrosanitarias)
Este es el momento ideal para colocar las tuberías y ductos (poliductos para electricidad, tuberías de PVC para agua y drenaje) que quedarán ahogados en la losa. La práctica correcta es pasar estas instalaciones a través de los casetones de poliestireno, perforándolos con cuidado, sin cortar nunca el acero de refuerzo ni reducir la sección de las nervaduras.
Vaciado del Concreto (Nervaduras y Capa de Compresión)
El colado del concreto se realiza en dos etapas conceptuales. Primero, se vierte el concreto en las nervaduras para llenarlas y anclar los casetones, evitando que floten. Inmediatamente después, se continúa con el vaciado de la capa de compresión sobre toda la superficie hasta alcanzar el espesor de diseño (generalmente 5 cm). Durante todo el proceso, se debe usar un vibrador de inmersión para eliminar el aire atrapado y asegurar que el concreto envuelva completamente el acero.
Curado y Descimbrado
Una vez que el concreto empieza a fraguar, se debe iniciar el proceso de curado, que consiste en mantener la superficie de la losa húmeda durante al menos 7 días. Esto es vital para que el concreto alcance su resistencia de diseño y para prevenir fisuras.
Listado de Materiales para una Losa con Casetón
| Componente | Función Específica | Unidad de Medida Común |
| Casetón de poliestireno (EPS) | Aligerar la losa, desplazando el concreto en zonas no estructurales. | Pieza |
| Acero de refuerzo (varilla) | Resistir los esfuerzos de tensión en las nervaduras. | Kilogramo (kg) o Tonelada (Ton) |
| Malla electrosoldada | Refuerzo por temperatura en la capa de compresión para controlar fisuras. | Metro cuadrado (m²) o Rollo |
| Concreto premezclado | Material estructural que forma las nervaduras y la capa de compresión. | Metro cúbico (m³) |
| Cimbra de madera | Molde temporal para dar forma a la losa y soportar el concreto fresco. | Metro cuadrado (m²) de contacto |
Cantidades y Rendimientos de Materiales por m² de Losa
| Material | Cantidad Promedio por m² | Unidad | Notas |
| Casetón de 40x40x20 | 4.0 Piezas | Piezas | Considerando nervaduras de 10 cm de ancho. |
| Concreto | 0.122 m³ | m³ | Para una losa de 25 cm de peralte total (20 cm de casetón + 5 cm de capa de compresión). |
| Acero de Refuerzo | 10 - 15 kg | kg | Variable. Depende estrictamente del cálculo estructural. Este es un rango de referencia para claros intermedios. |
| Malla Electrosoldada | 1.05 m² | m² | Se considera un 5% de desperdicio por traslapes. |
Análisis de Precio Unitario (APU) - Ejemplo por m² de Losa Aligerada
A continuación, se presenta una estimación de un Análisis de Precio Unitario para 1 m² de "Losa reticular aligerada con casetón de poliestireno de 40x40x20 cm y capa de compresión de 5 cm", proyectado para 2025 en la zona centro de México. Los costos son aproximados y deben verificarse con proveedores locales.
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (MXN) | Importe (MXN) |
| MATERIALES | $762.10 | |||
| Casetón de poliestireno 40x40x20 cm | Pza | 4.00 | $48.00 | $192.00 |
| Concreto premezclado f'c=250 kg/cm² | m³ | 0.122 | $2,250.00 | $274.50 |
| Acero de refuerzo #3 y #4 (promedio) | kg | 12.50 | $22.50 | $281.25 |
| Malla electrosoldada 6x6-10/10 | m² | 1.05 | $23.00 | $24.15 |
| Alambre recocido Cal. 16 | kg | 0.15 | $32.00 | $4.80 |
| MANO DE OBRA | $315.00 | |||
| Cuadrilla (1 Carpintero + 1 Fierrero + 2 Ayudantes) | Jornal | 0.25 | $1,260.00 | $315.00 |
| CIMBRA Y EQUIPO | $121.95 | |||
| Renta de cimbra de madera (por uso) | m² | 1.00 | $90.00 | $90.00 |
| Renta de equipo (Revolvedora y Vibrador) | Jornal | 0.025 | $900.00 | $22.50 |
| Herramienta Menor (3% de Mano de Obra) | % MO | 3.0% | $315.00 | $9.45 |
| COSTO DIRECTO TOTAL POR m² | $1,200.00 |
Nota: Este APU es una estimación. No incluye costos indirectos, utilidad ni imprevistos, que suelen añadir entre un 20% y un 30% al costo final.
Normativa, Permisos y Seguridad
Normas Técnicas Complementarias (NTC) para Estructuras de Concreto
El diseño de losas reticulares en México se rige por las NTC para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. Estas normas no especifican el material aligerante, pero sí establecen los requisitos dimensionales y de refuerzo para el sistema, como el ancho mínimo de las nervaduras (generalmente 10 cm), el espesor mínimo de la capa de compresión (usualmente 5 cm), y los recubrimientos mínimos para el acero de refuerzo, que son cruciales para la durabilidad y resistencia al fuego de la estructura.
Permisos y Diseño Estructural
Una losa aligerada es un elemento estructural primario y su diseño no debe tomarse a la ligera. Requiere una memoria de cálculo estructural firmada por un Ingeniero Civil o un Perito Responsable de Obra (DRO/CSE). Este diseño debe formar parte del proyecto estructural completo y estar debidamente autorizado en la licencia de construcción emitida por el municipio o alcaldía correspondiente.
Seguridad Durante la Construcción de la Losa
La seguridad es primordial durante todo el proceso constructivo.
EPP Indispensable: Todo el personal debe usar casco, guantes, botas de seguridad y, para trabajos en altura, arnés de seguridad anclado a una línea de vida.
Riesgos Específicos: Se debe prestar especial atención a la estabilidad del apuntalamiento de la cimbra, ya que un colapso durante el vaciado del concreto es catastrófico. Durante la colocación de los casetones, el viento puede levantarlos y proyectarlos si no se aseguran. Finalmente, el trabajo en altura durante el colado y vibrado del concreto conlleva riesgos de caídas que deben ser mitigados con barandales perimetrales y el uso correcto del arnés.
Costos Promedio en México (Estimación 2025)
| Concepto | Unidad | Rango de Costo Promedio (MXN) | Notas Relevantes |
| Casetón de Poliestireno 40x40x20 | Pieza | $32.00 – $50.00 | El precio varía por volumen, densidad y proveedor. Compras al por mayor pueden reducir el costo. |
| Losa Aligerada con Casetón (Instalada) | m² | $1,800 – $2,600 | Incluye materiales, mano de obra y equipo. El costo final depende de la complejidad del diseño y la región del país. |
Aplicaciones y Usos de la Losa con Casetón
Entrepisos y Azoteas para Claros Medios a Grandes (5 a 8 metros)
Es la aplicación más común. La ligereza y eficiencia estructural del sistema permiten cubrir claros de 5 a 8 metros con facilidad, creando espacios interiores amplios y diáfanos con menos columnas intermedias, ideal para proyectos residenciales y de oficinas .
Estacionamientos y Edificios Comerciales
En estacionamientos, especialmente subterráneos, la capacidad de la losa reticular para salvar grandes claros es fundamental para maximizar el número de cajones y facilitar la circulación. En centros comerciales y auditorios, permite crear grandes áreas abiertas sin obstrucciones visuales .
Losas de Cimentación
En suelos con baja capacidad de carga, se pueden diseñar losas de cimentación reticulares aligeradas con casetón. Esto permite distribuir el peso del edificio sobre una superficie mayor sin añadir una carga muerta excesiva, optimizando el diseño de la cimentación.
Proyectos que Buscan Reducir el Peso Propio de la Estructura
En zonas sísmicas como gran parte de México, reducir la masa total de un edificio es una estrategia clave para mejorar su comportamiento ante un sismo. Al disminuir el peso en los niveles superiores, se reducen las fuerzas inerciales generadas durante un temblor, lo que resulta en una estructura inherentemente más segura.
Errores Frecuentes en el Armado de Losas con Casetón (y Cómo Evitarlos)
Apuntalamiento deficiente: Un sistema de cimbra inestable o mal nivelado puede colapsar durante el colado. Solución: Asegurar que los puntales estén bien aplomados, arriostrados y sobre una base firme. Realizar una inspección final de la estabilidad de la cimbra antes de verter el concreto.
Casetones que flotan durante el colado: Debido a su baja densidad, el concreto fresco puede empujar los casetones hacia arriba, reduciendo el espesor de la capa de compresión y alterando la geometría de las nervaduras. Solución: Amarrar los casetones con alambre recocido al acero de refuerzo inferior. Colar primero las nervaduras para "anclar" los casetones antes de verter la capa superior.
Acero mal colocado o con recubrimiento insuficiente: Colocar el acero directamente sobre la cimbra o los casetones sin las calzas adecuadas expone el refuerzo a la corrosión y reduce drásticamente la resistencia al fuego de la losa. Solución: Utilizar silletas de plástico o mortero para garantizar los recubrimientos especificados en el plano estructural en todas las direcciones (inferior, lateral y superior).
Capa de compresión muy delgada: Una capa de compresión con un espesor menor al de diseño (usualmente 5 cm) no tendrá la capacidad para resistir los esfuerzos de compresión y puede fallar. Solución: Utilizar "escantillones" o guías de nivel durante el colado para verificar constantemente el espesor de la capa de compresión mientras se va regleando el concreto.
Checklist de Control de Calidad
Revisión de Cimbra y Apuntalamiento
[ ] Verificar que la cimbra esté a nivel y a la altura especificada en el proyecto.
[ ] Asegurar que todos los puntales estén verticales, estables y sobre una base firme.
[ ] Comprobar que la superficie de contacto esté limpia y humedecida (si es de madera) antes del colado.
Inspección del Acero y Casetones
[ ] Verificar que los diámetros, cantidades y separación del acero de refuerzo coincidan con los planos estructurales.
[ ] Confirmar que todo el acero (en nervaduras y malla) esté correctamente calzado para garantizar los recubrimientos.
[ ] Asegurar que los casetones estén alineados según el trazo y firmemente sujetos para evitar que floten.
[ ] Revisar que todas las instalaciones eléctricas y sanitarias estén en su lugar y no interfieran con el acero estructural.
Supervisión del Vaciado y Curado
[ ] Verificar el revenimiento (consistencia) del concreto al llegar a la obra.
[ ] Supervisar que el vibrado del concreto sea adecuado, sin tocar el acero o los casetones.
[ ] Asegurar que se mantenga el espesor correcto de la capa de compresión durante todo el proceso.
[ ] Iniciar el curado con agua tan pronto como el concreto lo permita y mantenerlo húmedo por un mínimo de 7 días.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el Casetón 40x40x20
¿Cuál es el precio de una pieza de casetón de 40x40x20 en México?
Como estimación para 2025, el precio por pieza puede variar entre $32.00 y $50.00 MXN. Este costo depende del volumen de compra, la densidad del poliestireno y el distribuidor. Comprar al por mayor directamente a fabricantes puede reducir significativamente el costo unitario.
¿El precio de la losa con casetón por m² incluye la cimbra y el concreto?
Sí, generalmente cuando se habla de un costo por metro cuadrado instalado (ej. $1,800 - $2,600 MXN), se refiere a un precio "todo incluido" que considera todos los materiales (casetón, concreto, acero, cimbra), la mano de obra, y el equipo necesario para su construcción.
¿Cuántos casetones de 40x40 necesito para un metro cuadrado de losa?
Para un casetón de 40x40 cm y nervaduras de 10 cm de ancho, se necesitan 4 piezas por metro cuadrado. El cálculo se realiza dividiendo 1 m² entre el área que ocupa cada casetón más su nervadura correspondiente (0.50 m x 0.50 m = 0.25 m²).
¿Qué es más barato, construir una losa con casetón o con vigueta y bovedilla?
Para claros cortos (menores a 6 metros) y geometrías regulares, el sistema de vigueta y bovedilla suele ser más económico. Sin embargo, para claros más grandes, la losa con casetón se vuelve más competitiva y eficiente, ya que el sistema de vigueta y bovedilla requeriría trabes de refuerzo adicionales, incrementando su costo.
¿Para qué sirven los casetones en una losa?
Su función principal es aligerar la estructura. Reemplazan el concreto en la parte de la losa que no trabaja eficientemente a tensión, reduciendo el peso muerto total. Esto permite construir losas de mayor peralte para cubrir claros más grandes y reduce las cargas sobre el resto de la estructura (vigas, columnas, cimentación).
¿Cuánto concreto se ahorra al usar un sistema de losa con casetón?
Comparado con una losa maciza del mismo peralte, el ahorro de concreto puede ser de hasta un 30% o más. Por ejemplo, una losa de 25 cm de peralte con casetones de 20 cm de alto consume aproximadamente 0.122 m³ de concreto por m², mientras que una losa maciza de 25 cm consumiría 0.25 m³ por m².
¿Qué peralte total tiene una losa con casetón de 20 cm de altura?
El peralte total mínimo será de 25 cm. Este se compone de los 20 cm de altura del casetón más los 5 cm de la capa de compresión de concreto que se cuela por encima, que es el espesor mínimo comúnmente especificado por la normativa en México.
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Conclusión: La Solución Eficiente para Losas Ligeras y Grandes Claros
En resumen, el sistema de losa aligerada con caseton 40x40x20 se consolida como una solución estructural moderna, versátil y altamente eficiente para la construcción en México. Su principal ventaja radica en la optimización del uso de materiales (concreto y acero) y la drástica reducción del peso propio de la estructura. Esta ligereza no solo permite diseñar espacios más amplios y arquitectónicamente flexibles al cubrir grandes claros, sino que también se traduce en cimentaciones más económicas y, crucialmente, en un mejor y más seguro comportamiento sísmico del edificio. Si bien requiere una supervisión cuidadosa durante su ejecución para garantizar la calidad, sus beneficios en costo, eficiencia y rendimiento estructural lo convierten en la opción preferente para una amplia gama de proyectos, desde residenciales hasta grandes complejos comerciales y de infraestructura.
Glosario de Términos
Casetón: Bloque de poliestireno expandido (EPS) o fibra de vidrio que se usa como molde interno para aligerar una losa, creando una estructura reticular.
Losa Aligerada: Losa de concreto cuyo peso propio se reduce mediante la inclusión de elementos aligerantes.
Losa Nervada o Reticular: Losa formada por una retícula de pequeñas trabes (nervaduras) en dos direcciones, con una delgada capa de compresión en la parte superior.
Nervadura: Cada una de las pequeñas vigas de concreto armado que se forman entre los casetones.
Capa de Compresión: Losa delgada de concreto (generalmente de 5 cm) que se cuela sobre los casetones y las nervaduras.
Poliestireno Expandido (EPS): Material plástico celular y rígido, conocido coloquialmente en México como "hielo seco", utilizado como aligerante y aislante.
Cimbra de Contacto: La superficie de la cimbra (generalmente triplay) que está en contacto directo con el concreto.