Guía paso a paso para construir con Bloques de Tierra Comprimida: desde la cimentación hasta las terminaciones. Obras rápidas, sólidas y de alto rendimiento energético.
El componente principal del sistema SOLITEC. Explorá el bloque en 3D: rotalo con el dedo, hacé zoom con dos dedos y probá cómo se ve en distintos colores.
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Tierra cocida — #8C4E37
Ficha técnica
Medidas
25 × 12,5 × 7 cm
Conductos
2 × Ø interno circulares
Rendimiento
58 bloques / m²
Junta de encastre
~2 mm
Fabricación
Prensado sin cocción
Composición
Tierra + arena + cemento
Bordes biselados y agujeros pasantes que permiten conformar columnas ocultas, pasar instalaciones y levantar muros por encastre en seco con adhesivo PVA. También disponible en versión maciza y canaleta "U" (BUE) para vigas.
La construcción con tierra es una técnica milenaria que, gracias a la innovación tecnológica, hoy se presenta como una de las alternativas más eficientes frente a la construcción tradicional. Este manual está diseñado para guiarte paso a paso en el uso del sistema SOLITEC.
1.1 ¿Qué es el Bloque de Tierra Comprimida (BTC)?
El BTC es un mampuesto modular fabricado a partir de una mezcla estabilizada de tierra, arena y cemento. A diferencia del ladrillo de campo o tradicional, no requiere cocción en hornos a altas temperaturas: su resistencia se obtiene mediante prensado mecánico y un posterior curado con humedad.
La producción prescinde de cocción, eliminando la principal fuente de emisiones del ladrillo cerámico. Estudios internacionales estiman una reducción del orden del 70–80% en huella de carbono embebida respecto al ladrillo cocido.
1.2 Ventajas del sistema constructivo
Bajo impacto ambiental: sin cocción, las emisiones durante la fabricación son prácticamente nulas. Es un material 100% reciclable.
Confort térmico y acústico: la masa térmica de la tierra comprimida ofrece un excelente comportamiento ante variaciones de temperatura.
Regulación de humedad: la tierra absorbe el exceso de humedad ambiente y la libera cuando el aire está seco, mejorando la calidad del aire interior.
Facilidad de autoconstrucción: el diseño modular de encastre simplifica el levantamiento de muros, incluso sin experiencia previa en albañilería.
Velocidad de construcción: el encastre seco reduce el tiempo de levante de muros entre un 30% y 50% respecto al ladrillo común.
Bajo impacto visual: sus texturas y colores se integran de forma natural con el paisaje.
1.3 Tipología de bloques y sus funciones
El sistema es modular y estandarizado: todas las piezas encastran perfectamente entre sí. En obra trabajarás con tres variantes:
Bloque
Medidas
Función
Estándar (BHE)
25 × 12,5 × 7 cm
Componente principal. Dos conductos circulares para levantamiento general de muros, pilares e instalaciones verticales.
Canaleta o "U" (BUE)
25 × 12,5 × 7 cm
Centro acanalado. Conforma vigas de hormigón armado y oculta canalizaciones horizontales.
Medio bloque
12,5 × 12,5 × 7 cm
Remata extremos de muros, esquinas y vanos de aberturas.
Nota de obraEl medio bloque no se fabrica con molde especial: se obtiene cortando un bloque estándar a la mitad con sierra circular o serrucho directamente en obra.
1.4 Criterios de diseño bioclimático
El éxito de una vivienda BTC no radica solo en el material, sino en cómo el diseño dialoga con su entorno. Antes de levantar la primera hilada, evaluá estos factores:
Orientación solar: la fachada Norte es la más privilegiada. Ubicá los espacios de mayor uso (living, comedor) hacia el Norte y reservá el Sur para áreas de servicio (baños, lavaderos, depósitos).
Ventilación cruzada: ventanas en paredes enfrentadas generan corrientes de aire natural, vitales para renovar el aire y refrigerar pasivamente en verano.
Composición compacta: una planta compacta reduce el área de muros expuestos, minimizando las pérdidas de calor en invierno.
Estrategia vegetal: árboles de hoja caduca frente a las aberturas principales bloquean el sol intenso en verano y dejan pasar la luz en invierno.
Núcleos húmedos agrupados: cocinas y baños adyacentes o compartiendo muro reducen los recorridos de cañerías, bajando costos y facilitando reparaciones.
1.5 Lectura del plano de modulación
Al ser un sistema modular, la improvisación no tiene lugar: cada centímetro cuenta, ya que las pequeñas juntas entre bloques se suman y afectan el largo final de los muros. El Plano de Modulación muestra:
La primera fila: ubicación exacta de cada bloque de la hilada de arranque. Si esta fila se ejecuta perfectamente, el resto de la obra fluye con extrema rapidez.
Pilares y aberturas: en qué conductos van las barras de acero, y la medida y posición inamovible de puertas y ventanas.
Continuidad de muros: mediante código de colores o tramas, qué muro "pasa por delante" y cuál "hace tope", asegurando el correcto encastre en esquinas y uniones.
Instalaciones embutidas: por dónde pasará cada instalación, respetando las limitaciones del sistema (no atravesar refuerzos horizontales o verticales).
El éxito de una obra con BTC no se define únicamente al levantar las paredes, sino mucho antes: en la planificación del espacio de trabajo y la correcta gestión de los insumos. Una logística ordenada garantiza fluidez, evita desperdicios y previene accidentes.
2.1 Organización del obrador y acopio
Definición de obradores: delimitá espacios para tareas concretas: obrador de hormigón (hormigonera) y obrador de hierro (corte y doblado de armaduras), sin entorpecer la circulación de operarios y vehículos de descarga.
Acopio de BTC: los bloques nunca deben quedar a la intemperie por períodos prolongados. Mantenelos cubiertos con lona o nylon y apilados sobre sus pallets originales, sin contacto directo con la humedad del suelo.
Áridos y aglomerantes: arena y piedra pueden acopiarse sobre el terreno; las bolsas de cemento y cal deben almacenarse bajo techo y elevadas del suelo.
2.2 Herramientas y protección personal (EPP)
Es obligatorio contar con un botiquín de primeros auxilios desde el día uno, transportable y de ubicación conocida por todos.
Cabeza y pies: casco obligatorio incluso en obras pequeñas; calzado cerrado impermeable, con suela antideslizante y antiperforación.
Manos, ojos y oídos: guantes de obra, gafas protectoras para el corte de materiales y protectores auditivos con maquinaria ruidosa.
Trabajo en altura: escaleras simples solo hasta 5 m y sobrepasando en 1 m el nivel de llegada. Andamios: ancho mínimo de trabajo 60 cm y tablón de al menos 4 cm de espesor.
Tarea
Herramientas recomendadas
Nivelación y trazado
Nivel láser o manguera de niveles, nivel de mano chico, cinta métrica, hilos.
Corte y ajuste de BTC
Amoladora con disco para hormigón.
Pegado y asiento
Manga, rodillo, baldes, espátulas, pote de plástico.
Morteros y juntas
Cuchara de albañil, regla de aluminio, cepillo o escoba para limpieza de bloques.
2.3 Cálculo y cuantificación de materiales
Rendimiento del BTC: para cubrir 1 m² de muro se requieren aproximadamente 58 bloques estándar (con la junta mínima de encastre).
Bloque U (vigas): perímetro total × 3 hileras base de vigas ÷ 0,25 m (largo del bloque) = cantidad de canaletas. Si optás por vigas dobles (recomendado), multiplicá por dos.
Adhesivo PVA: consumo promedio de 1 litro cada 250 a 300 bloques, según espesor aplicado.
Acero: contabilizá los metros lineales de pilares verticales y vigas horizontales para adquirir las barras de hierro Ø 8 mm.
2.4 Preparación de adhesivos y morteros
El sistema utiliza diferentes aglomerantes según la etapa del muro. Respetar estas dosificaciones es vital para la integridad estructural.
Faja de nivelación
3 arena fina : 1 cemento
+ ½ litro de aditivo hidrófugo. Corrige imperfecciones de la cimentación.
Mortero de asiento (solo 1° hilada)
5 arena fina lavada : 1 cemento
Consistencia plástica, espesor de 1,5 a 3 cm. El PVA no adhiere sobre membrana asfáltica.
Hiladas 2 a 5
PVA + adhesivo cementicio
La mezcla con pegamento para cerámicos da más cuerpo y permite ajustes milimétricos de nivelación.
Resto del muro
PVA puro
Se aplica solo en la cara superior del bloque con rodillo, pinceleta o manga.
Nota crítica de obraAntes de aplicar el PVA o verter hormigón, es obligatorio limpiar la superficie de los bloques con un cepillo. El polvo actúa como un aislante que impide que el pegamento penetre en los poros de la tierra comprimida.
La fase crítica. En un sistema de encastre modular sin juntas gruesas que absorban errores de altura, una primera hilada perfectamente nivelada es el secreto para que el resto de los muros se levante con agilidad y precisión.
3.1 Tipos de cimentación compatibles
El sistema BTC no exige una fundación exclusiva; se vincula perfectamente con la cimentación tradicional. La elección depende del cálculo estructural y las condiciones del suelo:
Platea de hormigón armado: la solución más habitual y recomendada para vivienda unifamiliar de pequeña escala.
Vigas de encadenado con zapata corrida, base aislada o pilotines: perfectamente compatibles para terrenos que requieran otro tipo de apoyo.
La forma en que el sistema se implanta sobre la cimentación es la misma en todos los casos.
Platea preparada: faja de nivelación, emulsión asfáltica, hierros Ø8 anclados e instalaciones sanitarias.
3.2 Replanteo y trazado de muros
El replanteo traslada el dibujo del Plano de Modulación a la realidad de la obra.
Trazado con hilos: usá tanzas tensadas para marcar los ejes de los muros sobre la cimentación.
Verificación de vanos: colocá también los bloques donde irán las puertas para comprobar que la modulación cierra a la perfección. Luego retiralos para comenzar el fijado.
Anclaje de hierros: en los puntos de pilares, perforá la fundación con taladro percutor (mecha Ø 10 mm para hormigón), limpiá el orificio e inyectá resina de anclaje químico. Insertá varillas de acero corrugado Ø 8 mm dejándolas sobresalir aprox. 90 cm para el empalme de la armadura vertical.
Preparación de instalaciones: verificá que las acometidas que emergen de la platea coincidan con los conductos de los bloques destinados a servicios (nunca en pilares estructurales). Es el momento de hacer ajustes o pequeños calados si algún tubo quedó desviado.
Pro-tip · Presentación en secoAntes de preparar cualquier mezcla, colocá los bloques de la primera fila sueltos (sin pegamento) sobre la línea de replanteo para verificar empíricamente la modulación.
3.3 Faja de nivelación
Las fundaciones rara vez quedan 100% niveladas. Si asentás un bloque de encastre sobre una superficie irregular, la primera fila queda torcida, el error se multiplica al subir y a la tercera hilada los bloques directamente no encastran.
Dosificación: mortero cementicio 1:3 (cemento : arena fina) con agua de amasado limpia.
Aditivo: hidrófugo según dosis del fabricante (típicamente 0,5% a 1% del peso del cemento).
Espesor: variable según el desnivel a salvar, generalmente entre 2 y 7 cm.
Ejecución: crear una "pista" perfectamente horizontal y lisa sobre la cual se aplicará la aislación y apoyará el sistema. Dejar endurecer completamente.
3.4 Barrera hidrófuga: corte de capilaridad
La tierra estabilizada es sensible a la humedad ascendente del suelo. La faja niveladora endurecida debe combinarse con una barrera asfáltica:
Aplicación: dos manos de emulsión asfáltica cubriendo el ancho exacto donde apoyará el muro. La primera mano ligeramente diluida para penetrar los poros; la segunda, pura.
Tiempo de secado (crítico): la superficie debe estar seca al tacto y sin pegajosidad (2 a 4 horas según clima). Nunca asentar bloques con la emulsión fresca: impide la adherencia del mortero e interrumpe la película impermeable.
Pro-tip · Puente de adherenciaEspolvoreá arena fina sobre la última capa de emulsión mientras está fresca. Al secar, la arena queda adherida y genera una superficie rugosa que mejora drásticamente la adherencia del mortero de asiento.
3.5 Asiento de la primera hilada
Es la única hilada de toda la obra que no se une con adhesivo PVA ni encastre en seco: se asienta de manera tradicional para absorber irregularidades y fijarse a la barrera hidrófuga.
Mortero de asiento: dosificación 1:4 (cemento : arena), consistencia plástica.
Cama de asiento: capa uniforme de 1 a 2 cm sobre la faja impermeabilizada (y seca).
Punto de inicio: comenzar siempre por los bloques de las esquinas, desde la fachada principal hacia el fondo.
Ajuste y nivelación: asentar cada bloque con golpes suaves de mazo de goma. En paredes largas no confíes solo en el hilo tensor: usá nivel láser o nivel de mano largo (mínimo 1 m). Verificá nivel y plomo en ambas direcciones.
Crecimiento de la modulación: el molde deja una holgura de ~2 mm entre piezas; el muro crece aprox. 1,5 cm cada 8 bloques. Respetá esta holgura: permite la correcta dilatación del material.
Juntas de dilatación: en muros de más de 8 metros, prever juntas verticales cada 6 a 8 m, coincidiendo preferentemente con vanos de ventanas o cambios de espesor.
Primera hilada: mortero de asiento sobre capa niveladora con hidrófugo y emulsión asfáltica.
La fase de mayor avance visual de la obra. El sistema modular sustituye la mampostería tradicional de juntas gruesas por un ensamblaje de alta precisión geométrica.
4.1 Apilado, encastre y adhesivo PVA
Preparación de la superficie: pasá un cepillo para remover el polvo de la cara superior antes de aplicar el adhesivo. El polvo impide la adherencia.
Aplicación del adhesivo: capa fina de PVA con rodillo, únicamente sobre la cara superior del bloque.
Ajuste inicial (hiladas 2 a 5): PVA combinado con adhesivo cementicio para cerámicos: más cuerpo para corregir imperfecciones milimétricas. Desde la sexta hilada, PVA puro.
Presión y asiento: a diferencia de la primera hilada (mazo de goma), desde la segunda los bloques se colocan con presión manual firme hacia abajo. El encastre geométrico hace el resto. Cada tres hiladas verificá plomo y nivel.
Medios bloques: en esquinas y vanos, la cara del corte irregular va siempre hacia el exterior o hacia el vano, preservando la junta original de fábrica en el interior del muro.
Levantamiento del muro: hierros Ø8 anclados a la fundación con hormigón, mortero a base PVA.
4.2 Esquinas, encuentros en "T" y cruces
Los muros internos y externos no se traban entrelazando bloques: hacen tope recto para mantener la modulación.
Hierro Ø8 anclado a la fundación y hierro en "U" vinculando el encuentro de muros.
4.2.1 Ganchos de vinculación metálica
El conector: ganchos de hierro tratado Ø 8 mm, doblados en "U" o "V", con profundidad mínima de anclaje de 35 cm.
Frecuencia: obligatorios cada 6 hiladas (aprox. 40 cm de altura) a lo largo del encuentro.
Procedimiento: el gancho debe abrazar los tres conductos que forman el nudo (que actuarán como pilares).
Rebaje estructural: rebaje con escofina de 8 mm de profundidad sobre el bloque, dejando la barra al ras para no desestabilizar la hilada superior.
Sentido: instalarlos apuntando hacia arriba para atarlos directamente a la armadura vertical del pilar.
Saturación de acero (excepción): si el gancho coincide con el nivel de una viga (pilar + viga + gancho), se autoriza reducir únicamente el gancho a Ø 6 mm. Pilares y vigas mantienen siempre sus diámetros.
Vinculación de encuentro tipo "T" con columna empotrada anclada a la fundación.
4.3 Columnas (pilares): armado y llenado
Los pilares no quedan expuestos: se conforman con los conductos circulares internos de los propios bloques.
4.3.1 Pilares estándar (embutidos)
Ubicación obligatoria: esquinas, uniones en "T", a ambos lados de los vanos de aberturas y en extremos libres de muros.
Esbeltez y distancias: la distancia máxima entre pilares no debe exceder 1,00 metro. Esta modulación garantiza la rigidez lateral ante empujes (referencia: IRAM 11603 sobre acción del viento según zona climática).
Armado: barra vertical Ø 8 mm anclada a la cimentación. Empalmes solapados 35 cm.
Hormigonado y curado (clave): colado cada 6 hiladas. Es obligatorio saturar de agua los conductos antes de verter el hormigón (1:2:2 cemento, arena, piedra). Si el bloque está seco, absorberá el agua de la mezcla y anulará su resistencia.
Pilar embutido: armadura Ø8 dentro de los conductos del BTC Hueco Encastrable (BHE).
4.3.2 Columna oculta de H°A° (calado con amoladora)
Aplicación: nudos estructurales críticos donde el cálculo exige sección de hormigón armado convencional, manteniendo la estética del bloque visto en ambas caras.
Sección y modulación: doble hilada; cortando los tabiques internos se deja solo una "cáscara" de BTC de 2 cm, logrando un vacío para una columna de ~21×20 cm.
Armado: el hueco funciona como encofrado perdido. Se instala la armadura espacial completa (longitudinales y estribos) unida a la cimentación.
Hormigonado: se levanta la mampostería colando el hormigón en el interior. Saturar de agua la cara interna cortada antes de verter.
Columna empotrada con bloque BTC "U", BTC cortado y armadura vinculada a la viga de encadenado.
4.3.3 Columnas confinadas con encofrado perimetral de BTC
Aplicación: sustituye los encofrados de madera al levantar columnas de H°A°, integrando el núcleo en el diseño de la mampostería.
Sección y modulación: los bloques rodean el espacio de la futura columna. Según la traba, se deja un vacío central de 12×12 cm o de 24×24 cm.
Armado: armadura convencional en el vacío central, empalmada con los hierros de espera de la fundación.
Hormigonado: se vierte directamente en el núcleo. Humedecer previamente las caras internas.
Columna de H°A° H-21 de mayor sección con estribos de vinculación.
Columna de H°A° H-21 de 12,5×12,5 cm confinada por bloques BHE.
4.3.4 Pilares de sección cuádruple (doble bloque)
Aplicación: refuerzo intermedio de alta eficiencia y rápida ejecución (sin cortes) para puntos de mayor carga: jambas de grandes aberturas, esquinas o apoyos de vigas principales.
Sección: doble hilada de bloques en paralelo, haciendo coincidir verticalmente cuatro conductos.
Armado: una barra Ø 8 mm en cada uno de los cuatro agujeros, ancladas a la cimentación.
Hormigonado: colado simultáneo de los 4 agujeros cada 6 hiladas, saturando antes con agua (mezcla 1:2:2). El fraguado conjunto consolida un pilar compuesto masivo y solidario.
4.4 Vigas y refuerzos horizontales (bloque BUE)
Las vigas horizontales actúan como un zuncho perimetral continuo. Se ejecutan con el bloque acanalado (denominación oficial BUE).
4.4.1 Vigas de antepecho, dintel y coronación
Niveles: tres niveles base — Antepecho (bajo la ventana), Dintel (sobre las aberturas, de recorrido continuo) y Coronación (apoyo de la cubierta).
Viga doble (recomendada): dos hiladas de bloques BUE enfrentadas. Se arma con 4 barras Ø 8 mm y estribos cada 20 cm. Nota: configuración de práctica común; requiere validación por cálculo estructural según las luces de cada proyecto.
Nudos de esquina: se utiliza un bloque estándar agrietado internamente para el paso de los hierros, evitando dejar el bloque BUE expuesto en las fachadas.
Viga doble con BTC "U" encastrables (BUE): armadura Ø8 y estribos Ø6.
Viga simple con BUE en esquina, con armadura Ø8 y estribos Ø6.
4.4.2 Variantes avanzadas para vigas y entrepisos
A. Viga de coronación tradicional (H°A° sobre BTC)
Aplicación: cierre superior de muros con cubiertas de gran peso, luces amplias o cuando el cálculo exige una viga de mayor inercia que el bloque acanalado.
Armado y vinculación: el paso crítico es atar solidariamente la armadura a todos los hierros verticales que suben por los pilares del BTC (hierros de espera), para que muro y viga trabajen como conjunto monolítico.
Encofrado y hormigonado: tableros laterales apoyados y prensados contra la última hilada. Nota estética: la viga puede quedar expuesta como detalle arquitectónico o camuflarse con "tapas" de BTC.
Viga de encadenado apoyada: vinculación de armaduras con los pilares del muro.
B. Apoyo de entrepiso con viguetas pretensadas (muro doble)
Aplicación: la resolución óptima para la losa de un segundo nivel con viguetas pretensadas y bovedillas, distribuyendo las cargas sin estrangular el muro base.
Sección: el muro inferior debe levantarse en configuración de muro doble de BTC.
Apoyo y armado: la última hilada se ejecuta con bloques BUE. Las cabezas de las viguetas apoyan sobre (o dentro de) esta canaleta. Por el perímetro se instala un zuncho continuo que abraza viguetas y hierros verticales.
Hormigonado monolítico: un solo colado continuo rellena los BUE, fija las viguetas y forma la capa de compresión de la losa. El nudo resultante amarra el primer piso con el segundo.
Entrepiso: viguetas pretensadas, ladrillo de poliestireno y viga escondida con BUE.
4.4.3 Taponado de conductos y colado
Métodos de sello: para que el hormigón no baje por conductos que deben quedar vacíos, tapá las bocas inferiores con nylon, polietileno expandido o envases plásticos.
Pases de instalaciones: si un conducto lleva cañerías, colocá vasos plásticos de boca ancha (tipo 200 ml) alrededor del tubo dentro del BUE. Tras 1 hora de fraguado se retiran, dejando el pase limpio.
Dentado bajo antepechos: bajo las ventanas, empujá un tapón de papel 3 o 4 hiladas hacia abajo. Al llenar, el hormigón forma un "diente" vertical que rigidiza enormemente el amure de la abertura.
4.5 Dos niveles y ampliaciones
4.5.1 Construcción en dos niveles
Las estructuras de más de un nivel requieren obligatoriamente cálculo estructural profesional. No aplicar recetas empíricas.
Recomendación de diseñoProyectar las alturas libres de entrepiso en múltiplos exactos de 6,5 cm (altura neta de la hilada) para evitar cortes horizontales excesivos en los bloques de remate.
4.5.2 Unión con sistema tradicional
Pilar de interfaz: el primer conducto en contacto con la pared existente funciona como pilar.
Anclaje: cada 6 hiladas (aprox. 39 cm) se perfora el muro viejo a 45° de inclinación, se inyecta anclaje químico y se introduce un hierro Ø 8 mm atado a la armadura vertical del pilar BTC. Los bloques se calan manualmente para ocultar el nudo en el mortero.
Unión con muro tradicional revocado: hierro Ø8 vinculado a 45° con anclaje químico.
La interfaz entre la mampostería BTC y los cerramientos es uno de los puntos más críticos de la envolvente. La correcta ejecución de refuerzos, anclajes y barreras estancas determina la durabilidad de la construcción y evita patologías por filtraciones.
5.1 Fijación y amure de aberturas
Los vanos quedan perfectamente delimitados desde la etapa de modulación. Los marcos o premarcos (metálicos, de aluminio o madera) se fijan vinculándolos directamente a los núcleos rígidos de la estructura embutida.
Vinculación a pilares: el conducto inmediatamente adyacente a cada lateral de la abertura funciona obligatoriamente como pilar de H°A°. Las grapas de amure o tacos de expansión del premarco deben penetrar directamente en el núcleo de hormigón, garantizando estabilidad ante apertura, cierre y succión de viento.
Vano de abertura con viga doble de BUE como dintel y pilares laterales.
5.1.1 Refuerzos de hormigón bajo antepechos
Técnica del dentado inferior: en la hilada de la viga de antepecho (con bloques canaleta), antes del llenado colocá papel u otro elemento de obturación en los huecos hasta la tercera o cuarta fila hacia abajo.
Profundidad y extensión: a lo largo de todo el ancho de la ventana, extendiéndose 50 cm adicionales hacia cada lado sobre el muro sólido.
Efecto mecánico: el hormigón fluye hasta el tope de papel y consolida un "dentado" de alta rigidez que funciona como contrafuerte invertido, distribuyendo las cargas de manera uniforme.
DosificaciónHormigón en proporción volumétrica 1:2:2 (cemento Portland : arena : pedregullo). Práctica común de obra, sujeta a validación mediante ensayos de laboratorio propios de SOLITEC.
5.1.2 Sellado hidrófugo perimetral
Punto crítico de obraUn error en el sellado perimetral de los marcos provocará filtraciones severas durante lluvias fuertes — una patología que suele atribuirse erróneamente al sistema constructivo, cuando en realidad es una deficiente ejecución de la interfaz marco-muro.
Junta perimetral: dejar 1 a 2 cm entre premarco y bloque. Rellenar con espuma de poliuretano de baja expansión (no usar EPS: no absorbe movimientos diferenciales).
Sellado final: el encuentro exterior e interior se sella con selladores elastoméricos resistentes a UV (poliuretano o silicona neutra de grado construcción), asegurando una barrera elástica continua.
5.2 Anclaje de cubiertas a la viga de coronación
La transferencia de cargas de la cubierta a los muros portantes se resuelve en la última hilada perimetral mediante la viga de coronación. El método varía según la masa del techo:
Techos livianos (chapas, isopaneles, tirantería)
El principal esfuerzo a contrarrestar es la succión del viento. Durante el armado de la viga de coronación se embuten espárragos roscados o varillas de fijación directamente en el hormigón fresco de la viga y de los pilares adyacentes.
Los espárragos emergen verticalmente sobre el mampuesto terminado, permitiendo la fijación mecánica directa de soleras o perfiles metálicos base.
Se ejecuta una viga carrera de H°A° tradicional sobre el coronamiento, usando la última fila de bloques canaleta como base estructural con encofrado lateral.
Armadura mínima recomendada (sujeta a verificación por cálculo): 4 hierros longitudinales Ø 8 mm con estribos Ø 6 mm cada 20 cm, ligada de forma monolítica a las barras verticales de los pilares.
Camuflaje estético: desde el exterior, la viga carrera puede revestirse con tapas o rebanadas de corte del bloque SOLITEC, dejando la estructura de hormigón completamente oculta.
Cubierta liviana: viga, cabio, machimbre, barrera de vapor, clavadera y planchuelas de anclaje vinculadas a las columnas.
A diferencia de la mampostería tradicional —donde hay que romper el muro para embutir cañerías—, el BTC permite canalizar las instalaciones a través de sus propios vacíos internos, de forma simultánea al levantamiento del muro.
6.1 Principios generales
Direccionalidad: los recorridos verticales van por los conductos circulares del bloque estándar. Los recorridos horizontales se canalizan con una hilada de bloques canaleta (BUE) específica para ese fin.
Incompatibilidad de huecos: bajo ninguna circunstancia se comparte un conducto estructural con uno de servicio. Si un hueco fue designado como pilar (hierro y hormigón), no puede alojar tuberías. Las redes tampoco deben mezclarse entre sí.
Regla de oro · Cruce de estructurasVertical sobre vigas: sí. Las instalaciones verticales pueden atravesar las vigas horizontales sin problema.
Horizontal sobre pilares: nunca. Un caño transversal en un pilar genera una "burbuja" en el hormigón que corta la transmisión de cargas y debilita severamente la estructura. Los desplazamientos horizontales quedan limitados a la distancia libre entre dos pilares (máximo 1 metro).
BTC encastrable hueco para instalaciones verticales y BTC "U" para desplazamientos horizontales.
6.2 Instalación sanitaria
Ajuste de desviaciones: si un caño rígido que emerge de la platea no coincide con el centro del conducto, se cala internamente el agujero del BTC para ensancharlo y se usan codos a 45° en las primeras hiladas para enderezar la trayectoria.
Salidas de agua: para llaves de paso, griferías o salidas, se realiza un rebaje manual con escofina en la cara del bloque para alojar los accesorios de bronce o termofusión.
Previsión de revestimientos: en baños y cocinas, al fijar prolongadores o salidas de rosca dejá un margen extra que contemple el espesor futuro del pegamento y la cerámica.
6.3 Instalación eléctrica
Es la más ágil de canalizar: los corrugados flexibles se adaptan fácilmente a los conductos verticales y horizontales del BTC.
Calado para cajas: a la altura de plano para interruptores, tomas o tableros, se presenta la caja sobre la cara del bloque, se marca el contorno y se recorta con sierra o escofina para embutirla.
Nota de obraResulta mucho más sencillo y prolijo usar cajas para construcción en seco (yeso/durlock): sus "aletas" de ajuste se sujetan firmemente a los bordes recortados del BTC, evitando el uso excesivo de mortero de fijación.
Instalación eléctrica empotrada: caja embutida y corrugado por el conducto del BHE.
6.4 Distribución por cielorraso vs. contrapiso
El método recomendado para el sistema BTC es la distribución por cielorraso.
Riesgos de la distribución por piso: llevar las redes por la losa obliga a dejar decenas de tubos asomando. Durante el llenado y vibrado del hormigón es altísimamente probable que se desplacen de su eje, y al encastrar la primera hilada muchos no coincidirán con los huecos del bloque, obligando a cortes y adaptaciones tediosas.
Agilidad del cielorraso: derivar el tendido principal por encima del techo falso minimiza las penetraciones en la cimentación. Solo se dejan en el suelo las entradas críticas (caño principal al tablero eléctrico y desagües mayores).
Procedimiento: se levantan todos los muros rápido y sin estorbos; luego cada corrugado o tubería simplemente se deja caer desde el cielorraso hacia abajo, por el conducto vertical exacto que se requiera. Menos margen de error, sin cruces horizontales innecesarios, tiempos más rápidos.
La etapa que define la estética final y garantiza la durabilidad de la obra a lo largo de las décadas. El BTC destaca como mampostería a la vista, pero el sistema admite cualquier revestimiento tradicional.
7.1 Aplicación de juntas
Las juntas exteriores quedan a la vista con una holgura mínima (~2 mm). Para sellar el muro contra viento y agua, y lograr un acabado estético, se realiza el "tomado de juntas".
Preparación: cepillar el muro para eliminar polvo y humedecer ligeramente las hendiduras con rociador.
Aplicación: mortero fino (tierra tamizada, arena muy fina y un porcentaje de cemento o cal) aplicado con manga —similar a una manga pastelera— o aplicador de poliuretano, inyectando directamente en la ranura.
Terminación bolseada (hundida): con el fraguado inicial, se repasa con llagueador o un trozo de manguera presionando hacia adentro. La junta cóncava resalta el volumen de cada bloque.
Terminación continua (al ras): se pasa cuchara plana o espátula dejando la junta al nivel del bloque, unificando visualmente el muro con un aspecto más liso y monolítico.
7.2 Impermeabilización exterior
La tierra estabilizada requiere protección contra la erosión hídrica directa (lluvia con viento). Es obligatorio aplicar un tratamiento hidrorrepelente en todas las fachadas exteriores.
Siloxanos y siliconas (recomendado): impregnantes transparentes que penetran en los poros sin formar película plástica: el muro "respira" y evapora la humedad interna mientras repele el agua exterior.
Resinas acrílicas: acabado satinado o brillante y excelente protección, pero reducen la permeabilidad al vapor. Recomendadas para zócalos o áreas con salpicaduras constantes.
Membranas líquidas (pinturas): si no se desea el color natural de la tierra, el BTC ofrece excelente adherencia para membranas elastoméricas o pinturas de exterior de alta calidad.
7.3 Revestimientos interiores
Bloque visto: para evitar el desprendimiento de polvillo por el roce, aplicar una mano de laca al agua, sellador acrílico o una dilución de PVA en agua (1 parte de PVA por 3 de agua). Fija la superficie dejándola lavable y natural.
Cerámicos o porcelanatos: se pegan directamente sobre el BTC con adhesivo cementicio estándar. La textura lisa y el plomo perfecto del muro ahorran material de agarre.
Revoques tradicionales o monocapa: aplicar primero un puente de adherencia (imprimación química o salpicado de cemento y arena gruesa), ya que la cara lisa del BTC puede dificultar el anclaje del revoque grueso.
Placas de yeso: se adhieren con pegamento para placas (sistema de motas) o se montan sobre perfilería Omega estándar fijada al muro.
7.4 Complementación térmica del muro
El BTC posee excelente masa térmica, pero en zonas climáticas muy extremas el cálculo térmico puede exigir aislación adicional:
Aislación interior: estructura de perfiles metálicos sobre la cara interna, con lana de vidrio, EPS o celulosa, cerrada con placas de yeso.
Aislación exterior (EIFS): placas de EPS de alta densidad adheridas a la fachada, con malla de fibra de vidrio y revestimiento base. Elimina puentes térmicos y protege el muro, aunque oculta la estética exterior de la tierra.
7.5 Fijación de objetos pesados
Elementos livianos (cuadros): tarugo de nylon estándar de 6 mm.
Alacenas y soportes de TV: tarugos de expansión universal (tipo SX o Fischer) de 8 o 10 mm, con perforación de 6 a 7 cm de profundidad mínima. Evitá perforar a menos de 5 cm de bordes o esquinas del bloque para no fisurarlo.
Objetos críticos (termotanques, aires acondicionados): ubicá los ejes de los pilares de H°A° (con el plano de modulación o un detector de metales) y fijá directamente al núcleo de hormigón con anclajes metálicos de expansión o anclajes químicos.
7.6 Mantenimiento a largo plazo
Un muro de BTC bien ejecutado requiere un mantenimiento mínimo, similar o inferior al de una pared revocada y pintada.
Re-impermeabilización: los hidrorrepelentes de silicona o siloxano se degradan con la radiación UV. Aplicar una nueva mano cada 3 a 5 años en las fachadas más asoleadas (Norte y Oeste).
Limpieza: en seco, con cepillo de cerdas suaves. Manchas puntuales: paño ligeramente húmedo.
Restricción estrictaQueda terminantemente prohibido el uso de hidrolavadoras de alta presión sobre los muros de BTC a la vista. El impacto directo destruirá la protección superficial y erosionará gravemente la matriz de la tierra comprimida.
Adhesivo vinílico, pegamento principal del sistema. Se aplica únicamente en la cara superior del bloque, a partir de la segunda hilada.
Barrera hidrófuga
Dos manos de emulsión asfáltica sobre la faja de nivelación, para cortar la humedad ascendente (capilaridad) del suelo.
Bloque canaleta o en "U" (BUE)
Pieza de 25 × 12,5 × 7 cm de centro acanalado. Conforma vigas horizontales de H°A° y oculta canalizaciones horizontales.
Bloque estándar (BHE)
Componente principal de 25 × 12,5 × 7 cm con dos conductos circulares internos, para el levantamiento general de los muros.
BTC (Bloque de Tierra Comprimida)
Mampuesto modular de bajo impacto ambiental, de tierra, arena y cemento. Obtiene su resistencia por prensado mecánico y curado con humedad, sin cocción.
Diseño bioclimático
Estrategia de planificación que aprovecha orientación solar, composición compacta y ventilación cruzada para maximizar confort y eficiencia energética.
Faja de nivelación
"Pista" perfectamente horizontal de mortero cementicio con hidrófugo que corrige los desniveles de la fundación antes de asentar los bloques.
Ganchos de vinculación
Conectores metálicos (hierro tratado Ø 8 mm) instalados cada 6 hiladas para amarrar estructuralmente muros perpendiculares.
Hilada de arranque (primera hilada)
La única fila que no se une por encastre ni PVA: se asienta con mortero tradicional (1:4) para absorber irregularidades y fijar nivel y plomo.
Medio bloque
Mitad exacta del módulo estándar (12,5 × 12,5 × 7 cm), cortado en obra, para rematar extremos, esquinas y vanos.
Pilares (columnas)
Refuerzos verticales embutidos y ocultos: armadura de acero y hormigón dentro de los conductos circulares de los bloques.
Plano de modulación
Documento técnico del replanteo: ubicación de cada bloque de la primera hilada, aberturas, continuidad de muros, pilares e instalaciones embutidas.
Taponado (dentado inferior)
Tapón de papel en los conductos bajo el antepecho, unas hiladas hacia abajo, para que el hormigón forme un "diente" que rigidiza la base de la abertura.
Vigas horizontales (zuncho perimetral)
Refuerzos de antepecho, dintel y coronación: armadura y hormigón dentro del canal continuo formado por bloques "U".