La carga de nieve en cubierta se deduce de la carga sobre el terreno: Pf = 0,7·Ce·Ct·I·Pg en cubierta plana, y después Ps = Cs·Pf en cubierta inclinada. Introduce la carga de nieve sobre el terreno y la pendiente para obtener ambas. Esta calculadora emplea el caso base con los factores de exposición, térmico y de importancia iguales a 1,0: ajústalos a tu edificio como se explica más abajo.
Calculadora
Unidades:
kN/m²
Valor cartografiado del emplazamiento; consulta tu mapa de nieve local
°
Ángulo de cubierta sobre la horizontal. No hay reducción por debajo de 30°
Resultado del cálculo
Pulsa Calcular para obtener la carga de nieve en cubierta plana y en cubierta inclinada. Ambas suponen Ce = Ct = I = 1,0; multiplica el resultado por tus propios factores donde difieran, y comprueba aparte el ventisquero y el deslizamiento.
Solución paso a paso
Ayuda de dimensionamiento preliminar. Los resultados siguen las fórmulas publicadas que se citan más abajo y están pensados para estimaciones, estudio y diseño preliminar. El proyecto definitivo debe verificarlo un ingeniero cualificado conforme a la normativa vigente donde se ejecute la obra.
Beneficios principales
✓Aplica directamente las expresiones de ASCE 7 §7.3 y §7.4
✓Devuelve tanto la carga en cubierta plana como la ajustada por pendiente
✓Enuncia con claridad sus hipótesis sobre los factores en lugar de esconderlas
✓Incluye las tablas de factores de exposición, térmico y de importancia para ajustar
✓El gráfico de sensibilidad muestra exactamente dónde empieza a ayudar el factor de pendiente
✓Enlaces compartibles y exportación a CSV para el archivo de proyecto
¿Qué es la sobrecarga de nieve?
La carga de nieve de cálculo parte de la carga de nieve sobre el terreno Pg, un valor cartografiado que representa el peso de la nieve acumulada en el suelo con un periodo de retorno medio de 50 años. Las cubiertas soportan menos que el terreno porque el viento retira parte de la nieve y la cubierta la evacua y la funde, así que ASCE 7 aplica un factor base de 0,7. La carga en cubierta plana es entonces Pf = 0,7·Ce·Ct·I·Pg, donde los tres coeficientes ajustan la exposición al viento, la pérdida de calor por la cubierta y las consecuencias de un fallo.
El factor de pendiente
La nieve resbala en cubiertas empinadas, así que se aplica una reducción por pendiente. En una cubierta caliente con superficie no deslizante, el factor de pendiente Cs se mantiene en 1,0 hasta 30 grados y cae después linealmente hasta cero a 70 grados, que es la relación que emplea esta calculadora. Las superficies deslizantes como la chapa o la lámina impermeabilizante empiezan a evacuar mucho antes, desde unos 5 grados, y las cubiertas frías retienen la nieve más tiempo. Por debajo de 30 grados la reducción suele ser cero, cosa que sorprende a quien espera que una pendiente moderada ayude.
Por qué el caso equilibrado rara vez lo es todo
Un manto uniforme de nieve es el punto de partida, no el caso determinante. El viento redistribuye la nieve en ventisqueros contra petos, muros y equipos de cubierta, donde la carga puede ser varias veces la equilibrada en un ancho limitado. La nieve que se desliza de una cubierta alta a otra más baja produce una concentración parecida. Los hundimientos de cubierta por nieve se deben mucho más a menudo a estas acumulaciones locales que a la carga equilibrada, y por eso ASCE 7 les dedica varios apartados.
Fórmula
P_f = 0,7 · C_e · C_t · I · P_g
Carga de nieve en cubierta plana, ASCE 7 §7.3
Fórmulas relacionadas
P_s = C_s · P_f
C_s = 1 − (θ − 30) / 40
h_d = 0,43 ∛l_u · ⁴√(P_g + 10) − 1,5
γ = 0,426 P_g + 2,2 ≤ 4,7 kN/m³
Definición de variables
Símbolo
Variable
Unidad
Descripción
P_f
Carga de nieve en cubierta plana
kN/m²
Carga de nieve equilibrada en cubierta plana o de poca pendiente, antes de cualquier reducción por inclinación.
P_s
Carga de nieve en cubierta inclinada
kN/m²
Carga equilibrada en cubierta inclinada tras aplicar el factor de pendiente.
P_g
Carga de nieve sobre el terreno
kN/m²
Valor cartografiado del emplazamiento con periodo de retorno de 50 años. No hay sustituto para la cifra local.
C_e
Factor de exposición
—
De 0,7 a 1,2 según la exposición al viento y el terreno. Las cubiertas resguardadas retienen más nieve.
C_t
Factor térmico
—
1,0 en edificio calefactado, 1,1 en uno sin calefacción y 1,2 en una cámara frigorífica.
I
Factor de importancia
—
De 0,8 a 1,2 según la categoría de riesgo. Las instalaciones esenciales llevan el valor más alto.
C_s
Factor de pendiente
—
Reducción por inclinación. 1,0 hasta 30° en cubierta caliente no deslizante, cayendo hasta cero a 70°.
Cómo usar esta calculadora
Toma la carga de nieve sobre el terreno del mapa, no de memoriaPg varía enormemente en distancias cortas, sobre todo en zonas de montaña, donde el mapa indica una zona de estudio específico en vez de un valor. Emplea la cifra cartografiada de tu emplazamiento exacto, o el valor publicado por la administración local si existe.
Introduce la pendiente de cubierta en gradosConvierte antes desde una relación de pendiente: 4:12 son 18,4 grados, 6:12 son 26,6 y 12:12 son 45. Por debajo de 30 grados el factor de pendiente vale 1,0 en cubierta caliente no deslizante, así que la pendiente no cambia la carga equilibrada.
Ajusta con tus factores de exposición, térmico y de importanciaEsta calculadora supone los tres iguales a 1,0. Multiplica el resultado por tus valores reales: una nave sin calefacción y resguardada en categoría de riesgo alta puede soportar más de un 30 % por encima del caso base que se devuelve.
Comprueba la carga mínima de nieve en cubiertaEn cubiertas de poca pendiente, ASCE 7 §7.3.4 fija un mínimo que puede superar a la carga equilibrada calculada cuando Pg es pequeña. El mínimo es el propio Pg cuando vale 0,96 kN/m² o menos, y 0,96 kN/m² cuando lo supera.
Y después comprueba ventisquero, deslizamiento y casos desequilibradosCalcula las cargas de ventisquero en petos, muros y equipos de cubierta según §7.7 y §7.8, el deslizamiento desde cubiertas superiores según §7.9 y las cargas desequilibradas en cubiertas a dos aguas según §7.6. Estos casos locales mandan a menudo y son la causa habitual de los fallos por nieve.
Ejemplos resueltos
Ejemplo 1
Una nave calefactada en una región con carga de nieve sobre el terreno cartografiada de 2,0 kN/m² tiene cubierta plana en un entorno parcialmente expuesto. Hallemos la carga de nieve de cálculo del caso equilibrado.
Solución paso a paso
Factores base: Ce = 1,0 (parcialmente expuesto), Ct = 1,0 (edificio calefactado), I = 1,0 (categoría de riesgo II)
Carga en cubierta plana: Pf = 0,7 × Ce × Ct × I × Pg = 0,7 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 2,0
Pf = 1,40 kN/m²
La pendiente de cubierta es 0°, así que el factor de pendiente Cs = 1,0
Comprobamos el mínimo: Pg = 2,0 kN/m² supera 0,96, así que la carga mínima en cubierta es 0,96 kN/m² y manda el valor calculado de 1,40 kN/m²
Carga equilibrada de cálculo: 1,40 kN/m². Ahora hay que comprobar aparte el ventisquero contra el peto, y en una cubierta plana amplia lo más probable es que lo supere.
Ejemplo 2
El mismo emplazamiento, pero con una cubierta a 45 grados en un edificio de almacenamiento sin calefacción y en una ubicación expuesta. Cambian tres factores a la vez, y tiran en sentidos opuestos.
Solución paso a paso
Factores: Ce = 0,9 (totalmente expuesto, el viento retira nieve), Ct = 1,1 (sin calefacción, sin fusión desde abajo), I = 1,0
Fíjate en la casi cancelación: la reducción por exposición y el aumento térmico casi se compensan, dejando Pf prácticamente igual, 1,39 frente al 1,40 del caso base
Factor de pendiente a 45°: Cs = 1 − (45 − 30)/40 = 1 − 0,375 = 0,625
La pendiente aporta una reducción del 38 %, bastante más que los factores de exposición y térmico juntos.
Nota para reproducirlo arriba: la calculadora mantiene Ce = Ct = I = 1,0, así que introducir Pg = 2,0 y 45° devuelve Ps = 0,875 kN/m². La cifra de 0,866 incluye los factores de exposición y térmico aplicados a mano, como indica el primer paso.
Atención: la nieve que se desprende de esta cubierta cae en algún sitio. Si hay una cubierta más baja debajo, hay que aplicar allí la carga de nieve deslizante de §7.9, y será bastante más pesada que la carga retirada arriba.
Sensibilidad a la pendiente de cubierta
La carga en cubierta inclinada se mantiene plana hasta los 30 grados y cae después linealmente: una curva deliberadamente brusca que muestra lo poco que aporta una pendiente moderada en una cubierta caliente no deslizante. Cambia a Pf para ver la carga en cubierta plana, a la que la pendiente no afecta en absoluto. El marcador señala tu pendiente actual.
Carga en cubierta inclinada (Ps)frente aPendiente de cubierta (ángulo)
Se recalcula en vivo con tus datos. El marcador señala tu valor actual.
Gráfico de líneas de Carga en cubierta inclinada (Ps) frente a Pendiente de cubierta (ángulo). Los mismos valores aparecen en la tabla de datos de abajo.
Valores representados arriba, muestreados en el rango de pendiente de cubierta (ángulo).
Cómo interpretar el resultado
Los tramos de carga de nieve corresponden a grandes zonas climáticas. Sea cual sea el tuyo, recuerda que la carga equilibrada que se calcula aquí es el caso de partida: las cargas por ventisquero y deslizamiento son locales, varias veces más pesadas, y son a lo que se atribuyen la mayoría de los fallos de cubierta por nieve.
Carga en cubierta inclinada (Ps): < 0,75Región de nieve ligera
Una carga de nieve en cubierta inclinada de < 0,75 kN/m² es ligera, típica de climas suaves o costeros. Comprueba la carga mínima en cubierta de ASCE 7, que puede mandar sobre este valor calculado, y confirma que la sobrecarga de uso de cubierta no sea el caso mayor.
Carga en cubierta inclinada (Ps): 0,75 – 2,5Carga de nieve templada habitual
Una carga de nieve en cubierta inclinada de 0,75 – 2,5 kN/m² está en el rango normal de regiones templadas con nevadas invernales regulares. Suele ser la carga gravitatoria determinante de la estructura de cubierta. Toca ahora comprobar las cargas de ventisquero en petos y muros, que la superarán localmente.
Carga en cubierta inclinada (Ps): 2,5 – 5Región de nieve intensa
Una carga de nieve en cubierta inclinada de 2,5 – 5 kN/m² es considerable y dominará el cálculo de la cubierta. Presta especial atención a la acumulación por ventisquero, al recargo de lluvia sobre nieve y a la comprobación de encharcamiento cuando el desagüe dependa de elementos que flectan.
Carga en cubierta inclinada (Ps): ≥ 5Región de nieve severa
Una carga de nieve en cubierta inclinada de ≥ 5 kN/m² corresponde a un clima alpino o subártico. Cargas de esta magnitud convierten a menudo la nieve en la acción dominante de todo el edificio. Verifica el valor de nieve sobre el terreno con datos de la administración local, ya que en terreno montañoso los mapas suelen dar zonas de estudio específico en lugar de cifras publicadas.
Errores comunes que evitar
Usar la carga de nieve sobre el terreno directamente como carga en cubierta
Por qué importa:La nieve sobre el terreno y sobre la cubierta son magnitudes distintas. Aplicar Pg a una cubierta exagera la carga equilibrada en más de un 40 %, ya que la norma aplica un factor 0,7 por la nieve que el viento retira y la cubierta evacua.
✓Cómo evitarlo:Haz siempre la conversión Pf = 0,7·Ce·Ct·I·Pg. La única excepción es la carga mínima en cubiertas de poca pendiente, donde puede aplicar un valor mínimo basado en Pg.
Suponer que una cubierta inclinada siempre obtiene reducción
Por qué importa:En una cubierta caliente no deslizante, Cs se mantiene en 1,0 hasta 30 grados. Una pendiente 4:12 o 6:12 —18,4 y 26,6 grados— no obtiene reducción alguna, lo que suele sorprender a quien esperaba un beneficio.
✓Cómo evitarlo:Contrasta la pendiente con la curva de Cs aplicable a la superficie y a la condición térmica de la cubierta. Las superficies deslizantes empiezan a evacuar con ángulos mucho menores.
Comprobar solo la carga equilibrada
Por qué importa:El ventisquero en un peto o contra un muro más alto puede ser varias veces la carga equilibrada en un ancho limitado. La mayoría de los hundimientos de cubierta por nieve se deben a ventisquero o deslizamiento y no a acumulación uniforme.
✓Cómo evitarlo:Haz la comprobación de ventisquero de §7.7 y §7.8 en cada peto, resalto y equipo grande de cubierta, y la de deslizamiento de §7.9 donde una cubierta superior descargue sobre otra inferior.
Usar Ct = 1,0 en un edificio sin calefacción
Por qué importa:El calor que escapa por la cubierta funde la cara inferior del manto de nieve y reduce la acumulación. Una estructura sin calefacción no cuenta con esa ayuda, así que ASCE 7 sube el factor térmico a 1,1, y a 1,2 en un edificio deliberadamente refrigerado.
✓Cómo evitarlo:Toma Ct de la tabla 7.3-2 según la condición térmica del edificio. Los almacenes sin calefacción y las marquesinas abiertas son los casos que más se olvidan.
Ignorar el recargo de lluvia sobre nieve
Por qué importa:En cubiertas de poca pendiente y regiones con Pg modesta, la lluvia que cae sobre un manto de nieve existente añade un peso que la carga de nieve por sí sola no recoge. ASCE 7 exige un recargo con pendientes por debajo de un umbral ligado a la distancia de alero a cumbrera.
✓Cómo evitarlo:Aplica el recargo de lluvia sobre nieve de §7.10 cuando la pendiente sea menor que el límite. Importa sobre todo justo en los climas marítimos donde la nieve parece por lo demás poco exigente.
Pasar por alto el encharcamiento en cubiertas flexibles de poca pendiente
Por qué importa:A medida que una cubierta flecta bajo la nieve o el agua de fusión, la depresión resultante recoge más agua y provoca más flecha. El ciclo puede volverse inestable y es un mecanismo reconocido de colapso progresivo.
✓Cómo evitarlo:Haz la comprobación de estabilidad frente a encharcamiento del apéndice 2 de AISC en cubiertas de poca pendiente, y asegura un desagüe secundario dimensionado de forma independiente del principal.
Aplicaciones prácticas
▸Determinar la carga gravitatoria determinante en estructuras de cubierta en zonas de nieve
▸Dimensionar correas, viguetas y cerchas de cubierta
▸Comprobar cubiertas existentes frente a mapas de nieve revisados
▸Evaluar cargas de ventisquero en petos y resaltos de cubierta
▸Valorar los soportes de equipos de cubierta frente a la nieve acumulada
▸Verificar marquesinas y voladizos frente a la acumulación local
Casos de uso por sector
Construcción industrial y logística
Las cubiertas planas grandes concentran nieve en los petos, así que las cargas de ventisquero en un ancho de dos a cinco metros superan con frecuencia varias veces la equilibrada. Los proyectistas refuerzan la banda perimetral en vez de subir toda la cubierta, lo que suele salir mucho más barato.
Residencial y terciario ligero
Las cubiertas inclinadas de clima templado suelen quedar entre 18 y 27 grados, donde el factor de pendiente no da reducción alguna. Los proyectistas que esperaban un beneficio de la pendiente descubren que solo una cubierta por encima de 30 grados lo proporciona.
Evaluación de edificios tras inviernos duros
Después de una nevada récord, los ingenieros recalculan las cargas a partir de espesores medidos convertidos con la relación de densidad de la nieve. Donde ha ventisqueado en un resalto de cubierta, la carga local puede superar el valor original de proyecto aunque la equilibrada no lo hiciera.
Consejos prácticos
💡No hay sustituto para el valor cartografiado de nieve sobre el terreno; en montaña, cuenta con una zona de estudio específico y una cifra de la administración local.
💡Por debajo de 30 grados, la pendiente no aporta nada en una cubierta caliente no deslizante: no supongas que una inclinación moderada ayuda.
💡El ventisquero suele ser el caso determinante en una cubierta plana grande. Compruébalo antes de dimensionar la estructura perimetral.
💡La densidad de la nieve sube con la carga sobre el terreno: γ = 0,426·Pg + 2,2 kN/m³, con tope en 4,7. Úsala para convertir espesores medidos.
💡La nieve que se desliza de una cubierta superior cae sobre la inferior: la carga no se pierde, solo se traslada y se concentra.
💡Cuando el desagüe dependa de elementos que flectan, haz la comprobación de encharcamiento; es un mecanismo progresivo, no una cuestión de servicio.
Ventajas y limitaciones
Ventajas
✓Implementa directamente las expresiones de ASCE 7 §7.3 y §7.4
✓Devuelve las cargas de cubierta plana e inclinada para compararlas de inmediato
✓Hace explícitas sus hipótesis de factores base en lugar de esconderlas
✓Lo bastante rápida para comparar geometrías de cubierta en anteproyecto
✓Proporciona la carga equilibrada sobre la que se construye toda comprobación posterior de ventisquero
Limitaciones
!Supone Ce = Ct = I = 1,0; ajusta el resultado con los factores reales de tu edificio
!Emplea la curva de pendiente de cubierta caliente no deslizante; las deslizantes y las frías evacuan con otros ángulos
!Cubre solo la carga equilibrada; ventisquero, deslizamiento y casos desequilibrados van aparte y mandan a menudo
!No aplica la carga mínima de nieve en cubierta de §7.3.4
!Omite el recargo de lluvia sobre nieve exigido en cubiertas de poca pendiente
!No tiene en cuenta la estabilidad frente a encharcamiento en cubiertas flexibles de poca pendiente
!No aplicable a cubiertas curvas, en diente de sierra ni de faldones múltiples, que tienen sus propias reglas
Pendiente de cubierta y factor de pendiente
El factor de pendiente de una cubierta caliente no deslizante se mantiene en 1,0 hasta los 30 grados y cae después linealmente hasta cero a 70. Las pendientes residenciales habituales caen todas dentro de la zona plana, y por eso una inclinación moderada no da reducción alguna.
Factores de pendiente para una cubierta caliente con superficie no deslizante (Ct ≤ 1,0), con Ce = Ct = I = 1,0. Las superficies deslizantes empiezan a evacuar desde unos 5°.
¿Cómo se calcula la carga de nieve en una cubierta?
Convierte la carga sobre el terreno con Pf = 0,7·Ce·Ct·I·Pg en cubierta plana y aplica después el factor de pendiente con Ps = Cs·Pf en cubierta inclinada. Una carga sobre el terreno de 2,0 kN/m² con todos los factores a 1,0 da 1,40 kN/m² en cubierta plana.
¿Por qué la carga de nieve en cubierta es menor que sobre el terreno?
El viento retira nieve de las cubiertas, y el calor que escapa por ellas funde la cara inferior del manto. ASCE 7 recoge ambos efectos con un factor base de 0,7, lo que da una reducción del 30 % antes de aplicar ninguno de los demás coeficientes.
¿A partir de qué pendiente se reduce la carga de nieve?
En una cubierta caliente con superficie no deslizante, solo por encima de 30 grados, tras los cuales el factor de pendiente cae linealmente hasta cero a 70 grados. Las superficies deslizantes como la chapa empiezan a evacuar desde unos 5 grados, y las cubiertas frías retienen la nieve más tiempo.
¿Qué es el factor de exposición Ce?
Un ajuste según cuánto viento alcanza la cubierta, entre 0,7 en una cubierta totalmente expuesta en terreno batido por el viento y 1,2 en una resguardada por árboles o edificios más altos. Las cubiertas resguardadas retienen más nieve porque el viento no puede barrerla.
¿Qué es el factor térmico Ct?
Vale 1,0 en un edificio con calefacción normal, 1,1 en una estructura sin calefacción y 1,2 en una deliberadamente refrigerada, como una cámara frigorífica. Refleja cuánto funde la nieve desde abajo el calor que se pierde a través de la cubierta.
¿Qué es una carga por ventisquero?
Una acumulación local donde el viento deposita nieve contra un peto, un muro contiguo más alto o equipos de cubierta. Las cargas por ventisquero pueden ser varias veces la equilibrada en un ancho limitado y son la causa más frecuente de los fallos de cubierta por nieve.
¿Cómo convierto el espesor de nieve en carga?
Multiplica el espesor por la densidad. ASCE 7 da la densidad como γ = 0,426·Pg + 2,2 kN/m³, con tope en 4,7. La nieve reciente es mucho más ligera, en torno a 1,0 a 2,0 kN/m³, mientras que la vieja asentada o húmeda se acerca al tope.
¿Se combina la carga de nieve con otras cargas?
Sí. Aparece en las combinaciones de resistencia junto a la carga permanente, y en algunas con viento, donde la succión de viento puede aliviar parcialmente la nieve, de modo que la combinación sin nieve resulta determinante para el levantamiento. Sigue las combinaciones del capítulo 2 de ASCE 7.
¿Qué es el recargo de lluvia sobre nieve?
Una carga adicional que se aplica en cubiertas de poca pendiente donde la lluvia cae sobre un manto de nieve existente y queda absorbida en vez de drenar. Se aplica cuando la pendiente queda por debajo de un umbral ligado a la distancia de alero a cumbrera, y pesa sobre todo en climas marítimos.
¿Qué pasa con la nieve que se desliza de una cubierta?
Cae sobre lo que haya debajo. Donde una cubierta superior descarga sobre otra inferior, ASCE 7 §7.9 exige una carga de nieve deslizante en la inferior, concentrada cerca del alero de la superior. La carga no se pierde, solo se recoloca y se concentra.
Glosario
Carga de nieve sobre el terreno (Pg)
El peso cartografiado de la nieve acumulada en el suelo de un emplazamiento, con periodo de retorno medio de 50 años.
Carga de nieve en cubierta plana (Pf)
La carga de nieve equilibrada en cubierta plana o de poca pendiente, obtenida aplicando los factores de norma a la carga sobre el terreno.
Carga de nieve en cubierta inclinada (Ps)
La carga equilibrada en una cubierta inclinada tras aplicar el factor de pendiente.
Factor de exposición (Ce)
Un ajuste por exposición al viento y por terreno, de 0,7 en cubiertas totalmente expuestas a 1,2 en las resguardadas.
Factor térmico (Ct)
Un ajuste por la pérdida de calor a través de la cubierta: 1,0 con calefacción, 1,1 sin ella y 1,2 refrigerada.
Factor de pendiente (Cs)
La reducción aplicada por la inclinación de la cubierta, que refleja el deslizamiento de la nieve en superficies más empinadas.
Carga de nieve equilibrada
Una carga de nieve uniforme sobre toda la cubierta, el caso de partida antes de considerar ventisqueros y situaciones desequilibradas.
Ventisquero
Una acumulación local formada por el viento al depositar nieve contra un peto, un muro o un obstáculo.
Carga de nieve deslizante
Nieve desprendida de una cubierta superior sobre otra inferior, concentrada cerca del alero de la superior.
Encharcamiento
Un mecanismo progresivo por el que una cubierta de poca pendiente que flecta recoge agua, flecta más y recoge todavía más.
Referencias científicas y normativas
ASCE/SEI 7-22 §7.3 — Flat Roof Snow Loads — American Society of Civil Engineers
ASCE/SEI 7-22 §7.4 y figura 7.4-1 — Sloped Roof Snow Loads — American Society of Civil Engineers
ASCE/SEI 7-22 §7.7 y §7.8 — Drifts on Lower Roofs and Adjacent to Projections — American Society of Civil Engineers
ASCE/SEI 7-22 §7.9 y §7.10 — Sliding Snow and Rain-on-Snow Surcharge — American Society of Civil Engineers
UNE-EN 1991-1-3 — Eurocódigo 1: acciones en estructuras, parte 1-3: cargas de nieve — CEN
AISC 360-22 apéndice 2 — Design for Ponding — American Institute of Steel Construction
Conclusión
La carga de nieve de cálculo parte del valor cartografiado sobre el terreno y se reduce con un factor 0,7 para llegar a la carga en cubierta plana, ajustándose después por exposición, condición térmica, importancia y pendiente. Merece la pena llevarse dos ideas. Primera, una pendiente moderada no aporta nada: en cubierta caliente no deslizante el factor de pendiente se mantiene en 1,0 hasta los 30 grados, así que las inclinaciones residenciales habituales no obtienen reducción alguna. Segunda, la carga equilibrada calculada aquí es solo el caso de partida: el ventisquero contra petos y muros, y la nieve que se desliza desde cubiertas superiores, producen cargas locales varias veces mayores, y a eso se atribuyen la mayoría de los fallos de cubierta por nieve.
Introduce arriba la carga de nieve sobre el terreno de tu emplazamiento y barre después la pendiente en el gráfico para ver dónde empieza a ayudar el factor de pendiente.