Calculadora de Sonotube y hormigón para pilares

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Hormigón para tubos de encofrado, pilares y zapatas de columna — volumen total, una tabla de sacos comparativa y hormigón premezclado, todo en un proyecto y directamente en tu navegador.

Unidades

Mezcla, clase y desperdicio

C25 (≈3000 psi) · 10% de desperdicio

Grupos de pilares

1 grupo de pilares
Forma del encofrado
Ø 300 mmH 1.2 m× 4
Volumen0,339
Sacos (25 kg)32

Calculadora de hormigón para Sonotube, pilares y zapatas de columna

La calculadora de arriba convierte el diámetro de un tubo de encofrado, la altura del vertido y cuántos pilares vas a colar en los datos que importan en obra — el volumen de hormigón en pies cúbicos o metros, una tabla comparativa de sacos de 40/60/80 lb (o 20/25/30 kg), la cifra de premezclado en yardas cúbicas y un despiece opcional de acero para la jaula de armadura — para todo un proyecto de grupos de pilares a la vez, en tu navegador.

Esta guía explica cómo se calcula el volumen de hormigón de un tubo de encofrado redondo o cuadrado, cómo una base acampanada añade un cono de hormigón en la base, cómo el número de sacos sale del rendimiento de la mezcla y no de una suposición, y cómo la jaula de armadura opcional se convierte en un peso de acero.

¿Cuánto hormigón necesito para un Sonotube?

Un tubo de encofrado es un cilindro, así que el hormigón de un pilar es π × (diámetro ÷ 2)² × altura. Multiplica por el número de pilares, añade un margen de desperdicio y luego divide por lo que rinde un saco para obtener los sacos. Un tubo de 12 in y 4 ft de altura contiene unos 3,14 ft³; cuatro de ellos suman unos 12,6 ft³, o unos 24 sacos de 80 lb con un 10% de desperdicio.

En resumen: volumen = π × radio² × altura × número de pilares; sacos = volumen × (1 + desperdicio) ÷ rendimiento del saco, redondeado hacia arriba. La calculadora hace cada paso mientras escribes, muestra los tres tamaños de saco juntos para que elijas el más económico de transportar, y avisa cuando el total es lo bastante grande como para pedir premezclado en su lugar.

Cómo funciona esta calculadora

Tú describes los pilares; la calculadora hace la aritmética. Añade un grupo de pilares para cada conjunto de pilares idénticos, elige un tubo redondo o un encofrado cuadrado, e introduce el diámetro (o los dos lados) y la altura del vertido, además de cuántos pilares hay en el grupo. Ajusta la clase de hormigón y un margen de desperdicio una vez, y se aplican a todos los grupos.

Cada grupo devuelve su propio volumen y número de sacos, y el proyecto totaliza el hormigón, la tabla de seis tamaños de saco, la cifra de premezclado y el acero de la jaula de armadura en todos los grupos. Activa una base acampanada o una jaula de armadura por grupo cuando las necesites. Cambia entre métrico (m, mm, kg, m³) e imperial (ft, in, lb, ft³/yd³) en cualquier momento y todos los valores se convierten.

Los resultados se exportan a CSV o se imprimen como un despiece limpio. Todo se calcula en tu dispositivo — nada de lo que introduces se sube, y tu proyecto se guarda solo en tu propio navegador.

Estima el hormigón de tus pilares en seis pasos

  1. Elige las unidadesElige métrico (m, mm, kg, m³) o imperial (ft, in, lb, ft³); todos los valores se convierten al cambiar.
  2. Añade un grupo de pilaresAñade un grupo para cada conjunto de pilares idénticos y elige un tubo redondo o un encofrado cuadrado.
  3. Introduce las dimensionesEscribe el diámetro (o los dos lados) y la altura del vertido, y luego el número de pilares del grupo.
  4. Añade una campana o una jaulaActiva una base acampanada o una jaula de armadura para el grupo cuando las necesites; ambas alimentan los totales.
  5. Comprueba el margen de desperdicioAjusta el porcentaje de desperdicio por derrames y sobreexcavación; el 10% es un valor seguro.
  6. Lee los resultados, exporta o imprimeComprueba el volumen, la tabla de sacos, el premezclado y el acero, y luego exporta a CSV o imprime el despiece.

Fórmulas de volumen

El hormigón de un pilar es un cuerpo recto más, si ensanchas la base, un cono de hormigón debajo. La calculadora usa estas fórmulas y luego multiplica por el número de pilares del grupo.

El hormigón de un pilar sale de estas fórmulas; el proyecto multiplica por el número de pilares de cada grupo.

Tubo redondo

V = π × (diámetro ÷ 2)² × altura
  • La sección es un círculo, así que el volumen crece con el cuadrado del diámetro.
  • Duplicar el diámetro del tubo cuadruplica el hormigón.

Encofrado cuadrado / rectangular

V = lado a × lado b × altura
  • Los lados se introducen en milímetros o pulgadas; la altura en metros o pies.
  • Cubre encofrados cuadrados tipo Sonotube además de tubos redondos.

Base acampanada (cono)

V = (π × h ÷ 3) × (R² + R·r + r²)
  • R es el radio inferior de la campana, r el radio del tubo y h la altura del ensanche.
  • Se suma al cuerpo recto; la parte superior del ensanche coincide con el tubo por construcción.

Sacos, clase y desperdicio

Los sacos de premezcla se venden por peso, así que el número de sacos depende de cuánto hormigón mezclado rinde cada saco. La calculadora deriva un rendimiento predeterminado a partir del peso del saco y la clase — unos 0,6 ft³ para un saco de 80 lb, 0,45 ft³ para uno de 60 lb y 0,30 ft³ para uno de 40 lb (unos 0,012 m³ para un saco de 25 kg) — y muestra los tres tamaños juntos para que los compares.

Un margen de desperdicio protege frente a pedir de menos por derrames, agujeros sobreexcavados y un tubo cortado un poco largo; el 10% es un valor predeterminado razonable. Por encima de aproximadamente medio metro cúbico de hormigón en total, la calculadora avisa sobre el premezclado y estima las cargas de camión, porque mezclar tantos sacos a mano deja de ser práctico.

Los sacos y la orientación hacia el premezclado salen del volumen, el rendimiento del saco y el margen de desperdicio.

Sacos a comprar

sacos = ⌈ volumen × (1 + desperdicio) ÷ rendimiento del saco ⌉
  • El volumen es el total del proyecto; el desperdicio predeterminado es 10%; los sacos siempre se redondean hacia arriba.
  • Los sacos se totalizan a partir del volumen sumado, así que el redondeo por pilar nunca infla el pedido.

Rendimiento del saco

rendimiento ≈ peso del saco (kg) × 0,000468 × factor de clase
  • Los sacos de 40 / 60 / 80 lb rinden unos 0,30 / 0,45 / 0,60 ft³ de hormigón mezclado.
  • Las clases más altas tienen un factor ligeramente menor que 1; sustituye el rendimiento para ajustarlo a tu producto.

Premezclado

camiones = ⌈ volumen × (1 + desperdicio) ÷ carga del camión ⌉
  • Se avisa en cuanto el total supera unos 0,5 m³ (0,65 yd³); se pide por volumen, no por saco.
  • Los proveedores suelen fijar una carga mínima o un recargo por carga parcial — compáralo antes con el coste en sacos.

Jaula de armadura y recubrimiento

Los pilares que soportan levantamiento o flexión suelen reforzarse con una jaula: varias barras verticales atadas a intervalos con estribos horizontales, mantenidas a una distancia libre de la pared del tubo. Cuando activas una jaula para un grupo, la calculadora distribuye las barras verticales a lo largo de la altura del vertido y los estribos a lo largo del pilar, y luego pesa el acero según las tablas de barras estándar — el mismo motor que usa la calculadora de peso de armadura.

El diagrama siguiente etiqueta las partes: el diámetro del tubo, la altura del vertido, la campana ensanchada en la base, y las barras verticales y los estribos de la jaula. El recubrimiento libre es la distancia desde el acero hasta la cara del hormigón.

Referencia: un pilar acampanado con jaula de armadura
Ø 12 in4 ft10 incampana de 20 in

Un tubo redondo (Ø 12 in, 4 ft) sobre una base acampanada de 20 in, reforzado con cuatro barras verticales y estribos mantenidos a un recubrimiento libre de la pared del tubo. La campana y la jaula son opcionales por grupo de pilares.

Hormigón por tubo (referencia rápida)

La tabla siguiente indica el hormigón y el número de sacos de 80 lb para un tubo redondo en diámetros y alturas habituales, para que puedas dimensionar un trabajo de un vistazo antes de abrir la calculadora. Multiplica por el número de pilares y añade tu propio margen de desperdicio.

Hormigón y número de sacos de 80 lb para un tubo redondo (sin desperdicio). Multiplica por el número de pilares y añade tu propio margen.

Hormigón por tubo redondo — volumen y sacos de 80 lb
Diámetro2 ft3 ft4 ft
6 in0.39 ft³1 × 80 lb0.59 ft³1 × 80 lb0.79 ft³2 × 80 lb
8 in0.70 ft³2 × 80 lb1.05 ft³2 × 80 lb1.40 ft³3 × 80 lb
10 in1.09 ft³2 × 80 lb1.64 ft³3 × 80 lb2.18 ft³4 × 80 lb
12 in1.57 ft³3 × 80 lb2.36 ft³4 × 80 lb3.14 ft³6 × 80 lb
16 in2.79 ft³5 × 80 lb4.19 ft³7 × 80 lb5.58 ft³10 × 80 lb

Los volúmenes son la geometría pura; la cifra superior son pies cúbicos y la inferior son sacos enteros de 80 lb. La calculadora añade el desperdicio, otros tamaños de saco, la base acampanada y la jaula de armadura.

Base recta frente a base acampanada

Una base acampanada (ensanchada) amplía la base de un pilar para más superficie de apoyo y resistencia al levantamiento. Como el ensanche es un cono de hormigón añadido bajo el tubo recto, puede sumar una cantidad sorprendente al vertido — algo que conviene saber antes de pedir el material.

Cuánto añade una base acampanada

Tubo recto

Ø 12 in4 ft

3.14 ft³

Base acampanada

Ø 12 in4 ft10 in20 in

4.33 ft³

Un tubo recto de 12 in × 4 ft contiene unos 3.14 ft³. Añadir una base acampanada de 20 in lo eleva a unos 4.33 ft³ — la campana por sí sola añade aproximadamente 1.19 ft³, más de un tercio más de hormigón.

Ejemplos resueltos

Cada ejemplo reproduce lo que devuelve la calculadora, para que puedas comprobar el método a mano. Las cifras usan la clase C25 con un 10% de desperdicio salvo que se indique lo contrario.

Cada ejemplo reproduce la salida de la calculadora para los datos indicados.

Cuatro tubos de 12 in, 4 ft de alto (zapatas de terraza)

Imperial · sacos de 80 lb · C25
Datos
  • Tubo redondo Ø 12 in × 4 ft
  • 4 pilares
  • Sacos de 80 lb (rendimiento ≈ 0,6 ft³), 10% de desperdicio
Fórmula
V = π × (Ø ÷ 2)² × H × cantidad; sacos = ⌈ V × 1,1 ÷ rendimiento ⌉
Pasos
  1. Un pilar: π × 0,5² × 4 = 3,14 ft³
  2. Cuatro pilares: 3,14 × 4 = 12,57 ft³ (≈ 0,47 yd³)
  3. Con 10% de desperdicio: 12,57 × 1,10 = 13,82 ft³
  4. Sacos de 80 lb: ⌈ 13,82 ÷ 0,6 ⌉ = 24 sacos
Resultado
Unos 24 sacos de 80 lb (o 31 de 60 lb / 47 de 40 lb) para los cuatro pilares

Cuatro tubos de 300 mm, 1,2 m de alto

Métrico · sacos de 25 kg · C25
Datos
  • Tubo redondo Ø 300 mm × 1,2 m
  • 4 pilares
  • Sacos de 25 kg (rendimiento ≈ 0,0117 m³), 10% de desperdicio
Fórmula
V = π × (Ø ÷ 2)² × H × cantidad; sacos = ⌈ V × 1,1 ÷ rendimiento ⌉
Pasos
  1. Un pilar: π × 0,15² × 1,2 = 0,0848 m³
  2. Cuatro pilares: 0,0848 × 4 = 0,339 m³
  3. Con 10% de desperdicio: 0,339 × 1,10 = 0,373 m³
  4. Sacos de 25 kg: ⌈ 0,373 ÷ 0,0117 ⌉ = 32 sacos
Resultado
Unos 32 sacos de 25 kg (o 27 de 30 kg / 40 de 20 kg) para los cuatro pilares

Un pilar de 12 in sobre una base acampanada de 20 in

Imperial · base acampanada
Datos
  • Tubo redondo Ø 12 in × 4 ft
  • Base acampanada Ø 20 in, 10 in de alto
  • 1 pilar
Fórmula
V = cuerpo + (π × h ÷ 3)(R² + R·r + r²)
Pasos
  1. Cuerpo recto: π × 0,5² × 4 = 3,14 ft³
  2. Tronco de cono de la campana: R = 0,83 ft, r = 0,5 ft, h = 0,83 ft
  3. Tronco de cono: (π × 0,83 ÷ 3)(0,69 + 0,42 + 0,25) = 1,19 ft³
  4. Total: 3,14 + 1,19 = 4,33 ft³
Resultado
El pilar acampanado necesita unos 4,33 ft³ — aproximadamente 1,19 ft³ más que el tubo recto

Errores comunes que evitar

Olvidar la base acampanada. El ensanche en la base es hormigón adicional — un pilar de 12 in con una campana de 20 in necesita más de un tercio adicional respecto al tubo recto solo. Activa la campana para que se cuente.

Estimar por volumen pero olvidar el desperdicio. Un agujero rara vez tiene el tamaño exacto del tubo, y el hormigón se derrama — lleva siempre un margen para no quedarte corto de un saco.

Pedir siempre el mismo tamaño de saco por costumbre. Los tres tamaños cubren volúmenes muy distintos, así que el más económico y fácil de transportar depende del trabajo; compara los tres antes de comprar.

Tomar la separación de estribos o el recubrimiento de esta herramienta como un requisito normativo. La jaula es un despiece de las barras que especificas, no un diseño estructural — confirma tamaños de barra, separación y recubrimiento con tu normativa local o un ingeniero.

Preguntas frecuentes

Respuestas breves a las preguntas más habituales sobre cómo estimar hormigón, sacos y armadura para pilares de tubo de encofrado con esta calculadora.

¿Cuánto hormigón necesita un Sonotube?

Un tubo de encofrado es un cilindro, así que el hormigón es π × (diámetro ÷ 2)² × altura. Un tubo de 12 in y 4 ft de altura contiene unos 3,14 ft³; uno de 300 mm y 1,2 m unos 0,085 m³. Introduce el diámetro, la altura y el número de pilares y la calculadora calcula el total, y luego los sacos y el premezclado.

¿Cuántos sacos de hormigón necesito para un Sonotube?

Divide el volumen (incluido el desperdicio) por lo que rinde un saco y redondea hacia arriba. Un saco de 80 lb rinde unos 0,6 ft³, así que un tubo de 12 in × 4 ft (≈ 3,14 ft³) necesita unos 6 sacos de 80 lb con un 10% de desperdicio — u 8 de 60 lb o 12 de 40 lb. La calculadora muestra los tres tamaños a la vez.

¿Cuánto hormigón por pie de tubo?

Por pie de altura, un tubo redondo contiene π × (diámetro ÷ 2)² pies cúbicos: unos 0,35 ft³/ft para un tubo de 8 in, 0,79 ft³/ft para uno de 12 in y 1,40 ft³/ft para uno de 16 in. Multiplica por la altura del vertido y el número de pilares. La tabla de referencia de arriba enumera los tamaños habituales.

¿Qué tamaño de Sonotube necesito?

Eso es una decisión estructural — el tamaño del pilar depende de la carga, el terreno y la profundidad de helada, así que sigue tus planos, la normativa local o un ingeniero. Esta calculadora no dimensiona los pilares; una vez que conoces el diámetro y la profundidad, te indica el hormigón, los sacos y la armadura que necesitarás comprar.

¿Cuánto hormigón adicional añade una base acampanada?

Una base acampanada es un cono de hormigón bajo el tubo, calculado con la fórmula del tronco de cono (π × h ÷ 3)(R² + R·r + r²). Un tubo de 12 in con una campana de 20 in y 10 in de alto añade unos 1,19 ft³ — más de un tercio adicional respecto al tubo recto. Activa la campana para un grupo y se añade automáticamente al volumen y a los sacos.

¿Cuánta armadura lleva un pilar Sonotube?

Los pilares reforzados suelen usar cuatro barras verticales atadas con estribos horizontales, mantenidas a un recubrimiento libre de la pared del tubo, pero los tamaños y la separación son una decisión de ingeniería. Activa la jaula de armadura para un grupo, introduce las barras que planeas usar, y la calculadora las distribuye y pesa el acero según las tablas de barras estándar.

¿Debo usar sacos o premezclado para los pilares?

Los sacos son adecuados para unos pocos pilares; en cuanto el total supera aproximadamente medio metro cúbico (0,65 yd³) — más o menos seis pilares de 12 in × 4 ft — el hormigón premezclado entregado en camión suele ser más fácil y económico que mezclar decenas de sacos. La calculadora avisa del punto de cambio y estima las cargas de camión, pero comprueba antes el pedido mínimo del proveedor.

¿Funciona con encofrados cuadrados o rectangulares?

Sí. Cambia un grupo de pilares a la forma cuadrada/rectangular e introduce los dos lados y la altura; el hormigón es lado a × lado b × altura. Todo lo demás — la tabla de sacos, el premezclado, el coste y la exportación a CSV — funciona igual. La base acampanada solo se aplica a tubos redondos.

¿Funciona en métrico e imperial?

Sí. Introduce diámetros y lados en milímetros o pulgadas, alturas en metros o pies, y consulta el volumen en metros cúbicos o pies cúbicos, con yardas cúbicas para el premezclado. La tabla de sacos cambia entre 20/25/30 kg y 40/60/80 lb. Cambia el selector de unidades en cualquier momento y todos los valores se convierten.

¿Es privada la calculadora?

Sí. Cada cálculo se ejecuta en tu navegador — nada de lo que introduces se sube a un servidor, y tu proyecto se guarda solo en el almacenamiento de tu propio navegador. Puedes exportar un CSV o imprimir el despiece, ambos generados en tu dispositivo.

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