Cuánto hormigón lleva una casa de dos plantas: el cómputo paso a paso
Cubicación y cálculo

Cuánto hormigón lleva una casa de dos plantas: el cómputo paso a paso

El cómputo completo de una vivienda de dos plantas, elemento por elemento, con un ejemplo resuelto y el margen que se suma al final.

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Equipo Premezclado

Publicado el 2026-09-16

La pregunta suena simple y no tiene una respuesta única: depende de cuántas zapatas, qué columnas y qué tipo de losa lleva tu casa. Lo que sí se puede dar es el método, y el método es siempre el mismo: sumar elemento por elemento el volumen que ocupa cada pieza de la estructura, restar lo que se cruza dos veces y agregar al final un margen justificado. Aquí va el cómputo completo de una vivienda de dos plantas, con un ejemplo resuelto de principio a fin para que puedas repetirlo con las medidas de tu plano.

En resumen: el hormigón de una vivienda de dos plantas se computa por partes: zapatas, vigas de fundación, sobrecimiento, columnas, vigas, losas, escalera y contrapiso. Cada pieza es un volumen geométrico; lo único delicado es no contar dos veces el cruce entre vigas y losa. En el ejemplo de esta guía, una casa de 80 m² de huella por planta suma algo más de treinta metros cúbicos de estructura, y el contrapiso se cuenta aparte porque casi nunca se pide con el mismo tipo. Al total se le agrega un margen pequeño cuando el encofrado está bien hecho, y mayor cuando no lo está.

Qué entra en el cómputo y qué no

Antes de sumar nada conviene tener claro qué piezas de la casa son de hormigón y cuáles no. En una vivienda corriente de dos plantas el listado suele ser este: zapatas, vigas de fundación o cimiento armado, sobrecimiento, columnas, vigas de entrepiso y de techo, las dos losas, la escalera y el contrapiso. Fuera quedan los muros de albañilería, que llevan mortero y no hormigón, y las piezas de relleno de la losa alivianada, que ocupan volumen precisamente para que no lo ocupe la mezcla.

Hay dos piezas que conviene decidir antes de computar, porque cambian el resultado y también el pedido: si la losa es maciza o alivianada, y si el contrapiso se hace con premezclado o en obra. La primera decisión puede triplicar el volumen de las losas, que es la partida más grande de la casa. La segunda no cambia mucho el volumen, pero sí el tipo que vas a pedir y el número de viajes.

La casa del ejemplo

Trabajemos con una vivienda plausible: planta rectangular de 8 m por 10 m, es decir 80 m² de huella, dos plantas sobre el nivel del terreno, doce columnas, losas alivianadas de 20 cm con nervios hormigonados en obra y un hueco de escalera de 2,5 m por 3 m en cada nivel. Las medidas que siguen son de ejemplo: las reales las da tu plano, y quien las fija es el proyectista.

Cimentación: zapatas, vigas de fundación y sobrecimiento

Las zapatas son prismas: largo por ancho por altura. Doce zapatas de 1,20 m por 1,20 m y 0,30 m de altura dan 1,20 × 1,20 × 0,30 = 0,432 m³ cada una, y doce de ellas suman 5,18 m³.

Las vigas de fundación que las unen se computan como el producto de la sección por la longitud. Si el perímetro más los ejes interiores suman 46 m de viga de 0,25 m de ancho por 0,40 m de alto, el volumen es 46 × 0,25 × 0,40 = 4,60 m³. Si en tu caso el cimiento es corrido y no armado, va con su propia sección y muchas veces con otro tipo, así que se computa aparte.

El sobrecimiento, la franja que levanta el muro por encima del terreno, se suma con el mismo criterio de sección por longitud. En el ejemplo lo dejamos dentro de la altura de las columnas para no repetirlo.

Columnas de las dos plantas

Una columna también es un prisma, y su altura de cómputo va desde la cara superior de la zapata o de la viga de fundación hasta la cara inferior de la viga que recibe arriba. Doce columnas de 0,25 m por 0,25 m con 6,20 m de altura acumulada entre las dos plantas dan 0,25 × 0,25 × 6,20 = 0,3875 m³ cada una, y en total 4,65 m³.

Es aquí donde más se sobreestima: si mides la columna desde la zapata hasta la cara superior de la losa, estás contando el tramo que ya contarás dentro de la viga y dentro de la losa. Decide un criterio y aplícalo a toda la casa.

Vigas y losas: el cruce que no se cuenta dos veces

La losa alivianada de 20 cm apoya sobre vigas cuyo peralte incluye el espesor de la losa. Si la viga es de 0,25 m de ancho y 0,35 m de peralte total, la parte que corresponde a la viga propiamente dicha es la que queda por debajo de la losa: 0,35 − 0,20 = 0,15 m. Con 46 m de viga por planta y dos plantas, son 92 m de 0,25 × 0,15, o sea 92 × 0,0375 = 3,45 m³.

Las losas se computan por superficie. Una losa alivianada de 20 cm con nervios hormigonados en obra consume 0,08 m³ por m², y con viguetas prefabricadas baja a 0,06 m³ por m²; una losa maciza consume su propio espesor, es decir 0,20 m³ por m². La cuenta geométrica que sostiene esos números, y el detalle de dónde sale cada uno, está desarrollada en Cómo calcular los m³ de hormigón de una losa.

En el ejemplo: 80 m² por planta y dos plantas son 160 m², menos dos huecos de escalera de 7,5 m² cada uno quedan 145 m². Con nervios en obra, 145 × 0,08 = 11,60 m³.

Escalera, contrapiso y el tanque

La escalera se computa en dos partes: la losa inclinada y los peldaños. Una losa de 1,10 m de ancho, 4,80 m de desarrollo y 0,15 m de espesor da 0,79 m³, y los peldaños macizos añaden del orden de 0,35 m³; en total, alrededor de 1,15 m³.

El contrapiso se computa como una losa maciza delgada: 80 m² con 0,10 m de espesor son 8 m³. Se cuenta aparte porque muchas veces se pide con otro tipo y en otra jornada, y porque a veces no se hace en la misma etapa de la obra.

Si el proyecto lleva tanque de agua elevado o cisterna enterrada, esas piezas se computan como cajas: losa de fondo, paredes y tapa, cada una con su superficie y su espesor. Y no se piden con la misma mezcla que el resto: lo que cambia está en Muro de contención y tanque de agua: qué mezcla pedir.

El total y el margen

PartidaCómo se computaEjemplo
ZapatasLargo × ancho × altura, por unidad5,18 m³
Vigas de fundaciónSección × longitud total4,60 m³
ColumnasSección × altura acumulada4,65 m³
Vigas de entrepiso y techoSección bajo la losa × longitud3,45 m³
Losas alivianadasSuperficie neta × rendimiento por m²11,60 m³
EscaleraLosa inclinada + peldaños1,15 m³
Estructura, subtotalSuma de lo anterior30,63 m³
ContrapisoSuperficie × espesor, aparte8,00 m³

Al subtotal de estructura se le suma el margen de desperdicio, que no se pone al azar: con encofrado bien nivelado, espesores controlados con referencias y descarga directa, un margen del orden del 5 % suele alcanzar, y los 30,63 m³ del ejemplo se convierten en unos 32,2 m³. Con encofrados irregulares o terreno que se desmorona, el margen sube; si tiene que subir mucho, lo que hay que revisar es la obra, no la planilla.

Cómo se convierte el cómputo en pedidos

Un cómputo no se pide de una sola vez: la casa se hormigona por etapas, y cada etapa es un pedido con su fecha, su volumen y su ritmo. Lo habitual es cimentación, columnas de la primera planta, losa de entrepiso, columnas de la segunda, losa de techo y, mucho después, contrapiso. Volúmenes chicos en varias jornadas chocan con el mínimo por viaje, así que conviene agrupar lo que se pueda: cómo se arma esa cuenta está en Mínimo de despacho y flete del hormigón: cómo se calcula el viaje.

Y antes de cada jornada, el volumen se vuelve a medir sobre el encofrado real, no sobre el plano: los espesores crecen, las zapatas se excavan más anchas y la diferencia aparece siempre del mismo lado. Cuando tengas el cómputo por etapas, pide tu cotización con el volumen, el tipo, el asentamiento, la fecha y la dirección exacta.

Sigue leyendo: Losa alivianada o maciza: cuánto cambia el volumen y Zapatas en suelo blando o relleno: qué cambia en el pedido.

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