
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
Tenga cuidado con los trasdosados acumulados (muro aislado + tabique de distribución), con las rupturas de puente térmico correctas "sobre el papel" pero mal colocadas, con el aislante comprimido detrás de las instalaciones, y con las continuidades olvidadas en el pie del muro, la jamba, el alféizar o el forjado. Un detalle mal ejecutado puede anular un buen valor psi.
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 la información disponible para 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.

Pierre-Louis Guhur
CEO de Argile


