¿Estás calculando un proyecto de CLT HILAM y necesitas las propiedades seccionales?
Datos Precisos para tus Proyectos en Madera Masiva
En Hilam, entendemos la importancia de contar con datos precisos para los cálculos estructurales para tus proyectos en madera masiva.
Aquí te proporcionaremos las propiedades seccionales detalladas para las diversas configuraciones comerciales de nuestro CLT HILAM.
Consideramos tres casos, cubriendo las combinaciones más comunes de resistencia de la madera:
- C24 láminas longitudinales y C24 transversales
- C24 láminas longitudinales y C16 transversales
- C16 láminas longitudinales y C16 transversales
¿Qué son las propiedades seccionales?
Las propiedades seccionales de un material estructural, como el CLT (Cross Laminated Timber o Madera Contra Laminada), son las características geométricas y mecánicas de una sección transversal del elemento que permiten determinar cómo se comportará esa pieza bajo diversas cargas y condiciones de esfuerzo.
Estas propiedades son cruciales para realizar un cálculo estructural adecuado y así garantizar tanto la eficiencia como la seguridad de la estructura.
Propiedades seccionales del CLT Hilam
Para facilitar ese proceso, el equipo de ingeniería de Hilam desarrolló una tabla que incluye las combinaciones de espesores y propiedades de las capas de los paneles de madera CLT Hilam comerciales. En la tabla se entregan las propiedades en los dos ejes del plano de los paneles: eje mayor y eje menor.

Fuente: HILAM ARAUCO

Fuente: HILAM ARAUCO

Fuente: HILAM ARAUCO
¿Cómo derivamos las propiedades?
Para garantizar la precisión y confiabilidad de las propiedades, usamos cómo referencia la norma técnica norteamericana PRG 320 (“Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber”). Esta es la norma que especifica los requisitos de fabricación, calificación estructural y control de calidad para paneles de CLT.
Específicamente, las propiedades de nuestro CLT Hilam se derivaron de las tablas del Anexo A, tituladas «Design properties for CLT». Consideramos las tablas A1 y A2 para los casos de aplicación en Estados Unidos, y las tablas A3 y A4 para proyectos en Canadá. Este enfoque asegura que las propiedades son consistentes con los estándares internacionales más exigentes.
Diferencia entre propiedades del eje mayor y eje menor
La distinción entre eje mayor y eje menor se refiere a las direcciones principales de carga y comportamiento estructural del panel, y está directamente relacionada con la orientación de las capas de laminado:
- Eje mayor (major strength direction): También llamado “strong axis”. Corresponde a la dirección de las láminas longitudinales, que típicamente son las capas externas del panel CLT. Los esfuerzos de flexión, tracción y compresión paralelos a este eje aprovechan al máximo la resistencia y rigidez del panel. Se utiliza para apoyar cargas principales, como vigas o losas en la dirección de mayor luz.
- Eje menor (minor strength direction): También llamado “weak axis”. Corresponde a la dirección perpendicular a las láminas longitudinales, influenciada principalmente por las capas transversales. Por su configuración tiene menor capacidad estructural y rigidez. Normalmente se emplea para distribución secundaria de cargas o en condiciones donde la carga se transfiere transversalmente al panel.
Propiedades de la madera usada en la fabricación del CLT Hilam
Los valores están calculados considerando las propiedades estructurales de las capas a partir de madera C16 y C24 conforme a norma europea EN38. Las láminas de 20 mm de espesor consideran madera clasificada visualmente como G1, que conservadoramente se pueden asociar a C16.
Ejemplos de cómo se usa
Revisemos 2 casos, el primero para un panel de CLT de 90mm en 3 capas dirección mayor. Y el segundo, para un panel de CLT de 150mm en 5 capas dirección menor. Ambos 100% C16.
CLT 90 mm [30,30,30]:
- (fb·S)eff_0 = 8,43 [106N·mm]
- (EI)eff_0 = 468,42 [109N·mm2]
- (GA)eff_0 = 3,93 [106N]
- vs_0 = 31,43 [kN]
CLT 150 mm [30,30,30,30,30]:
- (fb·S)eff_90 = 2,98 [106N·mm]
- (EI)eff_90 = 328,2 [109N·mm2]
- (GA)eff_90 = 10,5 [106N]
- vs_90 = 31,43 [kN]