En esta guía repasamos los aspectos centrales del Steel Frame como sistema constructivo en seco: qué es, cómo se proyecta, cuáles son sus ventajas, qué requisitos técnicos exige y qué variables intervienen en su planificación.
Podés navegar por el índice para ir directamente al tema que te interese. En cada sección encontrarás información técnica y enlaces para profundizar sobre cada tema.Resuelve proyectos de distintas características —desde viviendas unifamiliares hasta edificios de mayor complejidad— y permite resolver tanto diseños simples como también, desarrollos de gran escala con altos estándares de precisión.
En Argentina, desde 2018, el Steel Frame es reconocido oficialmente como construcción tradicional, lo que consolidó su marco normativo y habilitó su uso sin requisitos adicionales, en igualdad de condiciones con las estructuras de hormigón y mampostería.
La Resolución 5-E/2018 marcó un hito al establecer que las obras ejecutadas con este sistema no requieren el Certificado de Aptitud Técnica (CAT). De este modo, un concepto históricamente asociado a métodos húmedos amplió su alcance, incorporando al Steel Frame dentro de la categoría tradicional gracias a su respaldo técnico y trayectoria.
Este reconocimiento también se explica por sus beneficios concretos: mayor precisión en obra, estructuras más livianas y un desempeño eficiente en términos energéticos. Además, su flexibilidad permite combinarlo con otros métodos constructivos y adaptarlo a distintos tipos de proyectos, según cada necesidad.
El montaje se ejecuta sobre las fundaciones con una ventaja clave: las cargas por peso propio son considerablemente menores que en la construcción húmeda. Por eso se lo denomina un sistema de estructura liviana.
Los cerramientos, tanto interiores como exteriores, se materializan mediante placas fijadas con tornillos autoperforantes sobre la estructura, lo que permite una amplia variedad de terminaciones exteriores, en las que se incluyen placas cementicias, sistemas EIFS, distintos tipos de revestimientos, siding e incluso alternativas tradicionales como ladrillo o piedra, según lo requiera el proyecto.
En el interior de los paneles se integran materiales aislantes que conforman un sistema multicapa de alto desempeño térmico y acústico.
Las instalaciones se distribuyen a través de las perforaciones previstas en la perfilería llamados punch, que optimizan tiempos de ejecución y facilitan futuras intervenciones.
Estas preguntas reflejan el crecimiento del sistema y la necesidad de información técnica clara. En nuestro contenido específico abordamos cada una de ellas con mayor profundidad.
El Steel Frame ofrece ventajas diferenciales frente a la obra húmeda:
Cuando el proyecto está correctamente definido desde la etapa de ingeniería, el sistema permite planificar costos y tiempos con mayor previsibilidad.
Los materiales que componen esta aislación son:
El trabajo conjunto de estas capas mejora el control de infiltraciones, reduce pérdidas térmicas y optimiza el desempeño energético del edificio. El resultado es mayor confort interior y menor demanda energética durante la vida útil de la obra.
En nuestro post Sistemas de aislación en obras de Steel Frame elaboramos con más detalle la utilización de aislantes multicapa en la construcción con acero.
La construcción demanda cada vez más criterios de sustentabilidad medibles. El Steel Frame contribuye en distintos niveles:
La sustentabilidad no depende únicamente del sistema, sino del diseño integral del proyecto. Sin embargo, su lógica industrializada y su precisión constructiva lo posicionan como una solución alineada con los estándares actuales de eficiencia y responsabilidad ambiental.
En nuestro post El Steel Frame y la sustentabilidad analizamos el impacto ambiental de las construcciones en ese sistema, haciendo hincapié en la eficiencia energética y la durabilidad de sus componentes.
En el anexo 2 de la resolución 5-E 2018 se definen algunos requisitos técnicos mínimos que deben cumplir las obras en ese sistema.
En dicho anexo se establece que, además de los planos de taller y de montaje, el responsable técnico debe presentar una memoria de cálculo de la estructura, verificada de acuerdo con el reglamento nacional CIRSOC 303. Esta documentación incluye las verificaciones de rigidez global, así como el dimensionamiento y la ubicación de los anclajes a la fundación, considerando las cargas intervinientes en el proyecto, analizadas conforme a los reglamentos CIRSOC 101, 102, 103 y 104.
Para un análisis detallado de la legislación vigente y la importancia de la resolución 5-E se puede consultar nuestro post Requisitos técnicos para una obra en Steel Frame.
Cada perfil debe contar con información identificatoria visible en el ala, que incluya:
Elegir perfiles certificados no es un detalle: es una decisión estructural. Para conocer más sobre cómo impacta la nueva regulación de los perfiles visitá nuestra nota.
Los profesionales de la construcción en seco utilizan herramientas específicas para hacer su trabajo. Un kit de herramientas esenciales incluye atornilladoras eléctricas, tijeras de aviación, cortadora sensitiva y pinzas tipo sargento, entre otras.
En nuestro post Herramientas esenciales para trabajar en Steel Frame hablamos sobre ellas.
Por otro lado, en relación con el uso de las herramientas y la seguridad laboral en general, también desarrollamos un artículo sobre los Elementos de Protección Personal (EPP) en obras con Steel Frame.
El Steel Frame requiere de un proyecto definido hasta el más mínimo detalle, porque las obras en este sistema son exactas. Es decir, no existe una tolerancia apreciable en las medidas de los paneles.
En consulsteel realizamos ingenierías de detalle de cada proyecto. Su desarrollo da como resultado una serie de documentos técnicos necesarios para la planificación y ejecución de manera segura. Estos documentos son esenciales para garantizar la integridad estructural y constructiva de la edificación. Nuestros profesionales no solo se encargan de la verificación estructural del edificio, sino que también optimizan el proyecto en términos constructivos estructurales, económicos y sostenibles.
En este post conocé los 5 beneficios de hacer una ingeniería de detalle en obras de Steel Frame.
La formación técnica es clave para el crecimiento del sistema.
Desde el área de capacitaciones, promovemos, educamos y acompañamos a quienes buscan un desarrollo sostenible del sistema, por eso trabajamos en generar recursos que ayuden a los profesionales de la construcción a conocer más y mejor del sistema constructivo.
En nuestra web, podrás conocer las capacitaciones que ofrecemos, tanto online como presenciales, para que puedas profesionalizarte en el rubro de la construcción en seco.
En nuestro canal de YouTube tenemos disponibles videos tutoriales sobre Steel Frame y la construcción en seco. En el post Videos tutoriales para la construcción en Steel Frame, compilamos algunos contenidos que explican las bases de la construcción en ese sistema: desde el armado de un panel simple hasta la colocación de anclajes HTT14.
En términos generales, los costos de materiales y mano de obra suelen ser comparables a los de otros sistemas constructivos. Sin embargo, el Steel Frame incorpora soluciones que impactan positivamente en el desempeño del edificio a lo largo de su vida útil.
Su sistema de envolvente térmica y el uso de aislaciones continuas contribuyen a mejorar la eficiencia energética de la vivienda, lo que puede traducirse en menores consumos de calefacción y refrigeración durante el uso del edificio.
Por eso, más que analizar únicamente el costo inicial por metro cuadrado, resulta relevante considerar el costo integral del proyecto y su desempeño en el tiempo.
En la página web del Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) se mencionan otros aspectos relevantes para los usuarios finales.
Además, podés acceder al Manual de apoyo para la Construcción en Steel Frame, un documento con información técnica para constructores y usuarios que quieran continuar aprendiendo sobre este sistema.
¿Tenés alguna consulta? Escribinos para que nuestro equipo especializado pueda asesorarte.
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