Metodología · bases normativas

Cómo calcula NormaCode y por qué es verificable

El detalle del método, las normas que lo sustentan y los límites del cálculo — declarados abiertamente. Esta página es para quien quiere verificar el rigor antes de confiar en un número.

El contexto normativo

El DS 15/2024 del MINVU modifica el Art. 4.1.10 de la OGUC y tiene vigencia obligatoria desde el 28 de noviembre de 2025, con nueve zonas térmicas (A a I). Las viviendas nuevas —y ahora también los edificios de educación y salud— cuyo permiso ingrese a la Dirección de Obras Municipales (DOM) desde esa fecha deben acreditar su desempeño térmico. La memoria de cálculo es un documento técnico que firma el profesional responsable del proyecto bajo su responsabilidad. NormaCode es la herramienta que la produce y la documenta; no reemplaza el criterio ni la firma del profesional.

Qué calcula el motor hoy, y con qué norma base

El módulo Térmico está en producción. Cada cálculo se apoya en una norma chilena vigente o en la norma internacional que la propia normativa chilena referencia:

CálculoNorma base
Transmitancia térmica U de la envolventeOGUC Art. 4.1.10 (DS 15/2024) · NCh 853
Condensación superficial e intersticial (método de Glaser)ISO 13788 · Res. Ex. N°1802/2025 MINVU · Magnus-Tetens (Bolton 1980)
Hermeticidad al aire n50Modelo Kronvall 1980 (LBL) — referencia empírica, no norma obligatoria
Puentes térmicos lineales ΨNCh 3136:2014 · ISO 14683:2017
Ventilación en recintos no-viviendaNCh 3308:2024 Tabla 2 (89 recintos)
Memoria DOM en PDF firmable por el usuarioFirma Electrónica Simple (FES) Ley 19.799 Art. 2 letra f
Cobertura territorial346 comunas · 9 zonas A-I (DS 15/2024) · LOSCAT E14:2026 · DITEC v2026-05-06

El registro completo de normas implementadas, con su fecha de incorporación, vive en /normas (build-in-public).

El detalle del método

Transmitancia U

Se suma la resistencia térmica de cada capa (R = espesor / λ) más las resistencias superficiales interior y exterior (Rsi, Rse) según NCh 853. La transmitancia es el inverso de la resistencia total:

Rt = Rsi + Σ(espesor / λ) + Rse
U = 1 / Rt [W/m²K]

El U proyectado se compara con el U máximo admisible de la zona térmica del proyecto (NCh 853 / OGUC Art. 4.1.10). Los puentes térmicos se incorporan por factores y coeficientes lineales (R100 y Ψ según NCh 3136), no por simulación de campo.

Condensación superficial y moho

El factor de temperatura de la superficie interior determina el riesgo de condensación y moho. Se calcula con la resistencia superficial de condensación Rsi = 0.25 m²K/W que prescribe ISO 13788 §5.3 (mayor que el Rsi térmico de 0.13, porque modela la menor convección en esquinas y detrás del mobiliario):

fRsi = 1 − U · 0.25
se compara contra fRsi,mín (dinámico, según el proyecto)

El umbral fRsi,mín no es un número fijo: se calcula según las condiciones del proyecto para una humedad relativa superficial crítica φsi ≤ 80 % (opción de evaluación de moho de la Res. Ex. N°1802/2025). Las condiciones interiores de diseño son Ti = 19 °C, HRi = 75 %, en el período de julio (el mes más frío).

Condensación intersticial (Glaser)

El método de Glaser compara, en cada interfaz del elemento, la presión de vapor (Pv) contra la presión de saturación (Psat). Si en alguna interfaz Pv supera Psat, existe riesgo de condensación intersticial. La presión de saturación se calcula con la formulación de Magnus-Tetens (variante Bolton 1980, base 610,5 Pa; divergencia acotada <1% vs ISO 13788, verificada por test).

Los límites del método (declarados)

Es un método 1D en régimen estacionario

El cálculo es unidimensional y en estado estacionario. No es una simulación por elementos finitos 2D/3D acoplada. Los puentes térmicos se tratan por factores y coeficientes lineales (R100 y Ψ de NCh 3136 / ISO 14683), que es el procedimiento que la propia normativa admite — pero no equivale a una simulación de campo completa.

Régimen de calefacción (invierno)

El análisis de Glaser asume régimen de calefacción, con temperatura interior mayor que la exterior (Ti > Te), que es el período de invierno que declara la Res. Ex. N°1802/2025. La condensación inversa de verano (climatización con Te > Ti) está fuera del alcance declarado.

El software documenta; el cumplimiento lo determina la firma y la DOM

NormaCode calcula y arma la memoria. Quien determina el cumplimiento normativo es el profesional que firma la memoria y la revisión de la Dirección de Obras Municipales, no el software.

Por qué es verificable

Referencias normativas

NormaCode en una frase

El calculador térmico chileno construido en público por un Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética (UBB), acreditado por el MINVU como Evaluador Energético CEV (Res. Ex. N°266/2025). Cada norma citada y verificable. Hoy en beta gratuita.

Solicitar acceso a la beta → Ver el registro de cambios normativos

Construido por Matías Navarro Ortiz · Arquitecto · Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética (MHSEE), Universidad del Bío-Bío · Evaluador Energético CEV acreditado (Res. Ex. N°266/2025 MINVU). El motor es de cálculo térmico e higrotérmico 1D estacionario — no un solver de elementos finitos.