Blog/Coeficiente de transmisión lineal Ψ: unidad y significado
Producto Argile

27 de abril de 2026

5 min de lectura

Actualizado el 11 de agosto de 2026

Coeficiente Ψ: unidad y significado en la rehabilitación energética

En obra, los puentes térmicos “invisibles” pueden hacer descarrilar rápidamente un rendimiento anunciado. Cuando sabe leer este coeficiente ligado a los encuentros constructivos, identifica dónde se producen las fugas, prioriza las correcciones y da fiabilidad a sus cálculos y presupuestos. En resumen, es un pequeño número que evita grandes sorpresas en la prueba o en la recepción.

Índice

El coeficiente de transmisión lineal Ψ mide la pérdida de un puente térmico por metro de encuentro, en W/(m·K), mientras que la U de un cerramiento se cuenta por metro cuadrado. Las pérdidas se calculan multiplicando Ψ por la longitud del encuentro y por la diferencia de temperatura. En rehabilitación, un detalle bien resuelto se mantiene por debajo de 0,10 W/(m·K), por encima de 0,50 el encuentro pesa mucho en el balance, y los encuentros habituales muro-forjado o muro-cubierta se sitúan entre 0,05 y 0,30.

Entender el coeficiente Ψ: definición, unidad y orden de magnitud

Qué mide Ψ: la pérdida térmica en los puentes térmicos

El coeficiente Ψ, también llamado transmitancia lineal, mide el calor que se escapa en un puente térmico, por ejemplo en el encuentro muro-forjado, muro-cubierta o alrededor de un hueco. A diferencia de la U de un cerramiento, describe una pérdida "lineal" ligada al detalle constructivo. También se encuentra escrito en su forma completa, o bajo la palabra clave psi en las memorias de cálculo.

Qué unidad para Ψ: W/(m·K) y cómo leerla en obra

Ψ se expresa en W/(m·K). Esto significa "vatios perdidos por metro de encuentro, por cada 1 °C de diferencia". En obra, la encontrará sobre todo en el estudio térmico, el informe de puentes térmicos o las fichas de sistemas (rupturas de puente térmico, jambas aisladas). Cuanto más bajo sea Ψ, mejor controlado está el detalle.

Órdenes de magnitud habituales: detectar un puente térmico "de riesgo"

En la práctica, se observan a menudo valores Ψ del orden de 0,05 a 0,30 W/(m·K) según el encuentro y la calidad de la solución adoptada. Por encima de 0,30, el puente térmico pasa a ser a vigilar, ya que pesa rápidamente en las pérdidas térmicas y en el riesgo de pared fría. Una buena referencia: si el detalle se repite a lo largo de decenas de metros, hasta un Ψ pequeño cuenta.

Transmisión lineal: vincular Ψ al cálculo global de las pérdidas de calor

Diferencia entre U, Ψ y χ: no mezclar lo superficial, lo lineal y lo puntual

U describe un cerramiento "por m²" (W/m².K). Ψ, a menudo denotado psi, describe un puente térmico "por metro" (W/m.K), típicamente en un encuentro. χ describe una pérdida "puntual" (W/K), por ejemplo una fijación pasante. Mezclar los tres falsea rápidamente un balance, sobre todo en una rehabilitación bien aislada.

Fórmula práctica: pérdidas = Ψ × longitud × ΔT (y cómo explicarla al cliente)

En el día a día, recuerde una regla sencilla. Pérdidas (W) = Ψ (W/m.K) × longitud (m) × ΔT (K). Para explicárselo al cliente, dígale que "cada metro de encuentro" deja escapar de forma continua una pequeña potencia. Cuanto más largo es el encuentro, o mayor el salto de temperatura, mayor es la fuga.

Dónde se esconden las longitudes: encuentros muro/forjado, muro/cubierta, jambas de carpintería

Las longitudes a considerar se encuentran en los encuentros muro/forjado (canto de forjado, tabiques), muro/cubierta (durmiente, ático) y alrededor de las carpinterías. Las jambas, dinteles y alféizares cuentan, sobre todo cuando el aislamiento es discontinuo. En el plano, mida los encuentros reales y trátelos después con aislamiento continuo, rupturas de puente térmico o retornos de aislante. Para profundizar en este tema, vea los puentes térmicos de encuentro.

Dónde encontrar valores Ψ fiables en 2026: documentos, normas y puntos de atención

Valores por defecto frente a valores calculados: cuándo puede simplificar (y cuándo evitarlo)

En rehabilitación, un valor psi por defecto puede servir de ayuda para un precálculo o un escenario rápido, si el conjunto es estándar y la ejecución está bien controlada. En cuanto el detalle cambia (espesor real, retorno de aislante, ruptura de puente térmico, carpintería en rehabilitación), pase a un valor calculado. De lo contrario, la desviación puede hacerse visible en el Bbio, el Cep o la etiqueta energética.

Fuentes a movilizar: catálogos de puentes térmicos, evaluaciones técnicas, memorias de cálculo

Apóyese en las reglas Th-U y en los catálogos de puentes térmicos (CSTB, fabricantes de sistemas). Para un producto, busque un ATec, DTA o ETA con el detalle del encuentro y su rendimiento. En caso de duda, solicite una memoria de cálculo conforme a las normas ISO 10211 o ISO 14683, generada por un software reconocido.

Errores frecuentes: trasdosados acumulados, rupturas de puente térmico, aislante comprimido, continuidades no tratadas

Reducir Ψ sobre el terreno: soluciones de diseño y buenas prácticas de instalación

Aislamiento por el exterior y continuidad: el método más robusto para reducir la transmisión lineal

En obra, la mejor manera de reducir el valor psi es apuntar a un aislante continuo. El aislamiento por el exterior envuelve la estructura y limita las interrupciones en los cantos de forjado, los extremos de tabiques y las jambas de los huecos. Cuide los detalles. Retornos de aislante en las jambas, tratamiento de los alféizares y continuidad hasta los áticos. Cada interrupción del aislante acaba traduciéndose en kWh y en disconfort.

Tratamiento de los encuentros: rupturas de puente térmico, retornos de aislante, precercos, estanqueidad al aire

En los encuentros forjado-fachada, balcón, tabique o carpintería, elija rupturas de puente térmico certificadas cuando existan. Si no, prevea retornos de aislante suficientes y precercos adecuados para mantener la continuidad. En cuanto a la estanqueidad al aire, alinee cintas, láminas y sellante en un único plano, sin "agujeros" entre oficios.

Controles de calidad: lista de comprobación de la visita técnica para evitar correcciones costosas

  • Levantamiento de los puntos singulares y fotos antes del cierre.
  • Verificación de espesores, solapes y fijaciones del sistema.
  • Control de jambas, alféizares, cajones, pasos de instalaciones.
  • Prueba de humo local o de puerta soplante si es posible, y después el cierre de las reservas.

Ahorrar tiempo en el análisis de los puentes térmicos con Argile (sin complicar sus presupuestos)

Diagnóstico energético rápido: detectar las zonas sensibles y priorizar los encuentros a tratar

En unos minutos, Argile le ayuda a detectar los encuentros que realmente pesan en las pérdidas térmicas. Suelo, canto de forjado, jamba de hueco, encuentro muro-cubierta. Visualiza las zonas sensibles y prioriza lo que marcará la diferencia, incluso antes de sacar el metro. Ganancia inmediata, sin abrumar al cliente con tecnicismos.

Análisis de viabilidad: identificar las limitaciones técnicas en la dirección (medianería, fachadas, cubiertas) para asegurar sus decisiones

En la dirección, Argile cruza las bases públicas para reconstruir la vivienda y evitar malas sorpresas. Medianería, acceso a las fachadas, tipo de cubierta, limitaciones de altura o de comunidad de propietarios. Valida rápidamente lo que es viable y asegura sus decisiones sobre el tratamiento de los puentes térmicos, con un plan claro para la visita.

Del cálculo al presupuesto: integrar la transmisión lineal, el dimensionado y las ayudas (MaPrimeRénov', CEE) sin volver a introducir datos

Argile convierte las mejoras de la transmisión lineal (psi) en un escenario legible. Vincula las acciones a las partidas del presupuesto y muestra su interés sin jerga técnica. El precálculo integra también MaPrimeRénov' y los CEE para una propuesta sencilla y firmable.

Cifras clave

Ψ > 0,50

Malo

Ψ < 0,10

Bueno

W/(m·K)

Unidad

Preguntas frecuentes

Apóyese en una memoria de cálculo 2D/3D (conforme a EN ISO 10211) proporcionada por una oficina técnica, un fabricante (rupturas de puente térmico, sistemas SATE/aislamiento interior) o una biblioteca validada. Exija la descripción exacta del conjunto (espesores, λ, continuidad) y verifique que el caso corresponda a su obra (canto de forjado, tabique, ático, jamba). En fase de presupuesto, un valor por defecto puede servir para el precálculo, pero evítelo en cuanto haya un detalle no estándar o una ejecución al límite.

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Pierre-Louis Guhur

Pierre-Louis es CEO y cofundador de Argile. Doctor en aprendizaje automático, con una tesis preparada en el Inria, rehabilitó una casa con sus propias manos en 2017 antes de fundar la empresa. En el blog escribe sobre lo que implementa en el software: el método 3CL-DPE 2021, la NF EN 12831 y la física del edificio tal y como un motor de cálculo debe tratarla, hipótesis por hipótesis.

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