Cómo la sismicidad afecta al diseño y desarrollo de estructuras industriales y entreplantas
En el diseño de estructuras industriales y logísticas, el riesgo sísmico no siempre recibe la atención que merece. Sin embargo, cada año los sismos generan daños estructurales incluso en zonas de moderada peligrosidad, recordándonos que la ingeniería estructural moderna no se trata solo de soportar cargas verticales, sino de entender cómo la edificación se comporta ante fuerzas horizontales.
En el caso de las entreplantas metálicas, el impacto es especialmente significativo: al tratarse de estructuras atornilladas, modulares y de alta capacidad de carga, su diseño debe garantizar no solo la estabilidad estática, sino también un comportamiento seguro frente a las acciones sísmicas.
1. Contexto sísmico y normativo
En España, el diseño sismorresistente está regulado por la norma NSCE-02 y el Eurocódigo 8 (EN 1998) y su Anexo Nacional, que establecen las acciones sísmicas de cálculo y los criterios de diseño estructural para edificios e infraestructuras.
Aunque la peligrosidad sísmica en España se concentra en el sur y sureste peninsular, los códigos estructurales actuales recomiendan considerar la acción sísmica en todo el territorio, especialmente cuando se trata de edificios industriales, logísticos o autoportantes de gran envergadura.
A nivel global, países como Chile, Japón, Turquía o México —con alta actividad sísmica— ya contemplan la necesidad de que las entreplantas, mezzanines y estructuras auxiliares sean diseñadas y certificadas para resistir movimientos sísmicos, integrándolas dentro del comportamiento global del edificio.
2. Por qué una entreplanta influye en el comportamiento sísmico del edificio
Una entreplanta puede no ser un elemento independiente: forma parte del sistema estructural global. Su peso, rigidez y forma de anclarse al edificio modifican la respuesta dinámica de la construcción ante un sismo.
- Aumenta la masa total del edificio, incrementando las fuerzas inerciales.
- Cambia la distribución de rigidez, alterando los modos de vibración.
- Genera interacción entre estructuras, sobre todo si está unida a pilares, muros o estanterías autoportantes.
Por ello, el cálculo de una entreplanta en zona sísmica debe contemplar su comportamiento conjunto con el edificio, no solo su estabilidad aislada. Ignorar este aspecto puede generar concentraciones de esfuerzo, desplazamientos no deseados o incluso fallos locales en las uniones.
Es recomendable, en caso de apoyarse sobre la estructura del edificio, utilizar ménsulas o apoyos que permitan desplazamientos en al menos las dos direcciones ortogonales horizontales.
Las entreplantas deben calcularse bajo una combinación de cargas accidentales (sismo) y según el valor de la aceleración básica adoptar requisitos de rigidez en las uniones principales. El diseño de estas debe realizarse a máxima capacidad de los elementos unidos.
3. La importancia de la ingeniería estructural en el diseño de entreplantas

El diseño sismorresistente exige un conocimiento profundo del comportamiento de materiales, uniones y geometrías. En Kepler, los proyectos estructurales se desarrollan mediante metodología BIM 3D y modelado por elementos finitos, permitiendo simular el comportamiento de la estructura ante diferentes escenarios, incluyendo las acciones horizontales derivadas del sismo.
Esto permite:
- Ajustar secciones y espesores según la zona sísmica y el tipo de edificio.
- Diseñar nudos y uniones que absorban energía y eviten roturas frágiles.
- Controlar deformaciones, desplazamientos relativos y pandeos.
- Certificar la estructura según normativa europea.
La aplicación de estos criterios asegura no solo la integridad estructural, sino también la seguridad de las personas y la continuidad operativa del almacén o planta industrial tras un evento sísmico.
4. Normas y buenas prácticas internacionales
En el ámbito industrial y logístico, existen normas específicas que complementan al Eurocódigo 8:
- UNE 58015: principios de diseño estructural de entreplantas sobre pilares.
- EN 1993-1-1: diseño de estructuras de acero.
- EN 1991-1-7: acciones accidentales en estructuras.
Estas normas contemplan aspectos críticos como las tolerancias en montaje, la ductilidad de los elementos, los criterios de estabilidad lateral y el comportamiento de las conexiones atornilladas, esenciales para garantizar la resistencia frente a movimientos sísmicos.
5. Diseño sismorresistente aplicado a entreplantas: la experiencia Kepler
Con más de 23 años de experiencia en el diseño de estructuras metálicas, Kepler ha desarrollado proyectos en países y regiones con diferentes grados de actividad sísmica.
Su enfoque se basa en:
- Cálculo estructural avanzado con metodología BIM y software específico.
- Diseño adaptativo según la sismicidad del emplazamiento.
- Fabricación controlada bajo sistemas de gestión de calidad y trazabilidad.
- Montaje certificado, con verificación de uniones y elementos críticos.
La normativa sismorresistente detalla seis aspectos a tener en cuenta en el momento de proyectar una estructura que estará sometida a cargas sísmicas en su vida útil:
- Simplicidad estructural
- Uniformidad, simetría y redundancia en la forma de la estructura
- Juntas entre construcciones
- Resistencia y rigidez
- Acción de diafragma a nivel de cada planta
- Cimentación adecuada
La utilización de perfiles tubulares y de uniones rígidas favorece el comportamiento de la estructura:

De este modo, cada entreplanta Kepler no solo cumple los requisitos normativos, sino que anticipa escenarios de riesgo y garantiza el comportamiento estructural seguro incluso en condiciones extremas.
6. Conclusión: Diseñar para resistir, diseñar para durar
El diseño sismorresistente no es una exigencia solo normativa: es una cuestión de responsabilidad. En el contexto actual, donde la logística, el almacenamiento automatizado y la producción industrial dependen de estructuras seguras, una entreplanta bien diseñada puede marcar la diferencia entre la continuidad operativa y la pérdida de activos.
En Kepler, integramos la ingeniería estructural, la innovación tecnológica y el compromiso con la seguridad para crear soluciones desmontables, resistentes y adaptadas a cada entorno sísmico.
Optimizar el espacio es importante. Asegurarlo, imprescindible.





