# Conversor de Resistencia del Hormigón

Conversión bidireccional entre clase C, resistencia de cubo fcu, cilindro fck,cyl, prisma fck,prism y valor de diseño fc. fck,cyl = 0,8·fcu; fck,prism = 0,88·0,76·fcu; fc = fck,prism/1,4. Cualquier entrada produce todas las demás.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/concrete-strength-grade-converter

- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** resistencia hormigón, conversión clase, clase C, fcu, fck, cilindro, cubo, prisma, GB 50010, Eurocode 2, ingeniería civil

## Descripción general

Esta herramienta permite realizar conversiones bidireccionales de resistencia del hormigón entre la clase C, la resistencia a compresión en cubo (fcu), en cilindro (fck,cyl), en prisma (fck,prism) y el valor de diseño (fc). A partir de un único valor de entrada, calcula automáticamente todos los parámetros equivalentes aplicando las relaciones normativas estándar.

## Entradas

- **Tipo de entrada** (select)
- **Valor** (number): Numeric value matching the chosen Input Type. For grade, enter the number part (30 = C30).
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al verificar la equivalencia de resistencia del hormigón entre probetas cilíndricas y cúbicas en proyectos internacionales.
- Al calcular el valor de diseño de la resistencia a compresión (fc) a partir de la clase de resistencia especificada.
- Al contrastar resultados de ensayos de laboratorio en prisma o cilindro con las clases estándar de la normativa.

## Cómo funciona

- Seleccione el tipo de entrada correspondiente al dato conocido: clase (C), resistencia en cubo (fcu), cilindro (fck,cyl) o prisma (fck,prism).
- Introduzca el valor numérico de resistencia en megapascales (MPa) o el número de la clase.
- Defina el número de decimales deseado para el resultado final.
- El sistema calcula instantáneamente el resto de valores aplicando las relaciones de conversión estándar (fck,cyl = 0,8·fcu, fck,prism = 0,88·0,76·fcu y fc = fck,prism/1,4).

## Casos de uso

- Conversión rápida de especificaciones de planos de obra que usan probetas cilíndricas a control de calidad con probetas cúbicas.
- Obtención del valor de diseño a compresión (fc) para el cálculo estructural de elementos de hormigón armado.
- Homologación de ensayos de resistencia de hormigón realizados bajo diferentes estándares geométricos de probeta.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué fórmulas se utilizan para la conversión?

Se utiliza fck,cyl = 0,8·fcu, fck,prism = 0,88·0,76·fcu y fc = fck,prism/1,4.

### ¿Qué significa una clase no estándar en los resultados?

Significa que el valor de entrada no coincide exactamente con una clase normalizada (como C30), por lo que se muestra la clase estándar inferior más cercana.

### ¿Puedo ingresar la resistencia de un cilindro para obtener la de un cubo?

Sí, la conversión es bidireccional; al ingresar cualquier parámetro se calculan todos los demás de forma automática.

### ¿En qué unidad de medida se expresan los resultados?

Todos los valores de resistencia mecánica se calculan y muestran en Megapascales (MPa).

### ¿Cómo influye el número de decimales en el cálculo?

El ajuste de decimales redondea los resultados finales de las conversiones para adaptarse a la precisión requerida en sus informes.

## Herramientas relacionadas

- [Calculadora de Potencia Reactiva de Capacitor (Q_c = 2πfCU²)](https://elysiatools.com/es/tools/capacitor-reactive-power): Calcula la potencia reactiva producida por un capacitor conocido: Q_c = 2πfCU². Admite monofásico, trifásico en Y o Δ. Devuelve también Xc e Ic. Complementario de power-factor-correction (que dimensiona el capacitor desde un cosφ objetivo).
- [Conversor de Viscosidad Dinámica (Pa·s / cP / lbf·s/ft²)](https://elysiatools.com/es/tools/dynamic-viscosity-converter): Conversión de viscosidad dinámica (absoluta): Pa·s (base SI, =N·s/m²) ↔ cP (centipoise, 1 cP=0,001 Pa·s) ↔ lbf·s/ft² (1=47,88025898 Pa·s). Conversión vía Pa·s al destino, con los tres equivalentes. Ref.: agua 20°C≈1,002 cP, glicerol≈1412 cP, aire≈0,0181 cP.
- [Conversor de Eficiencia de Refrigeración EER↔SEER↔COP](https://elysiatools.com/es/tools/eer-seer-converter): Convierte entre las tres métricas de eficiencia de refrigeración: COP (adimensional, W/W), EER (Btu/(W·h)), SEER (estacional Btu/(W·h)). Relaciones estándar: COP=EER/3,412, EER=COP×3,412, SEER=EER/α (α factor estacional, por defecto 0,875, ajustable 0,8–0,91). Una entrada → tres métricas.
- [Conversor de Flujo Másico (kg/s / lb/h / t/h)](https://elysiatools.com/es/tools/flow-rate-mass-converter): Conversión de flujo másico: kg/s (base SI) ↔ lb/h (1 lb=0,45359237 kg) ↔ t/h (1 t=1000 kg). Conversión vía kg/s al destino, con los tres equivalentes. Para calderas, dosificación química, consumo de combustible, gases.
- [Conversor de Caudal Volumétrico (m³/h / L/min / gpm / cfm)](https://elysiatools.com/es/tools/flow-rate-volume-converter): Conversión de caudal volumétrico: m³/h ↔ L/min ↔ gpm (galón US, 1 gal=3,785411784 L) ↔ cfm (1 ft³=28,3168466 L). Conversión vía m³/s al destino, con los cuatro equivalentes. Para bombas, climatización, aire comprimido, tuberías.
- [Conversor de Consumo de Combustible (L/100km / mpg / km/L)](https://elysiatools.com/es/tools/fuel-consumption-converter): Conversión de consumo: L/100km ↔ mpg US ↔ mpg UK ↔ km/L. Ojo: mpg y L/100km son recíprocos (mayor mpg = menor L/100km), no se convierten con un factor lineal único. Base: 1 galón US=3,785411784 L, 1 galón imperial=4,54609 L, 1 milla=1,609344 km (valores legales exactos). Ref.: compacto ~6 L/100km ≈ 39 mpg US.
- [Calculadora de ε-NTU de Intercambiador (método eficacia-NTU)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-exchanger-ntu): Calcula el intercambiador por el método ε-NTU: C*=C_min/C_max (0–1), NTU=U·A/C_min, q_max=C_min·(T_h,in-T_c,in), ε=q_actual/q_max. Cuatro configuraciones: flujo en paralelo ε=\[1-exp(-NTU(1+C*))\]/(1+C*); contracorriente ε=\[1-exp(-NTU(1-C*))\]/\[1-C*·exp(-NTU(1-C*))\], si C*=1 se toma NTU/(1+NTU); tubo y coraza 1-2 ε=2/\[1+C*+√(1+C*²)·(1+exp(-NTU√(1+C*²)))/(1-exp(-NTU√(1+C*²)))\]; flujo cruzado (ambos sin mezclar) ε=1-exp{(NTU^0,22/C*)·\[exp(-C*·NTU^0,78)-1\]}. Si C*=0 (cambio de fase, caldera/condensador) se toma ε=1-exp(-NTU). Opcionalmente, con T_h,in y T_c,in, se obtienen q=ε·q_max y las temperaturas de salida. Las temperaturas solo importan como diferencias: Δ°C=ΔK, Δ°F×5/9=ΔK.
- [Conversor de Coef. de Transferencia de Calor (W/(m²·K) ↔ kcal)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-transfer-coefficient-converter): Conversión del coeficiente de transferencia de calor por convección (h): W/(m²·K) (base SI, =W/(m²·°C)) ↔ kcal/(m²·h·°C) (1=1,1627778). Conversión vía W/(m²·K) al destino, con los dos equivalentes. Rangos: aire natural≈5–25, aire forzado≈25–250, agua natural≈100–1000, ebullición/condensación≈2500–50000+.

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
