Calzado de seguridad

Elegir la protección adecuada para cada lugar de trabajo

El calzado de seguridad es una de las formas más importantes de equipo de protección personal (PPE). El calzado seleccionado adecuadamente ayuda a proteger a los trabajadores contra impactos, pinchazos, resbalones, peligros eléctricos, productos químicos y otros riesgos laborales, al tiempo que brinda el apoyo necesario durante largas horas de trabajo.

El calzado de seguridad moderno está disponible en muchos diseños, desde zapatos de seguridad ligeros a botas industriales resistentes. Ningún modelo es adecuado para todos los entornos, por lo que la evaluación de riesgos es un primer paso esencial para seleccionar el calzado adecuado.

Esta guía explica los principales tipos de calzado de seguridad, sus características de protección y cómo elegir la opción adecuada para diferentes industrias y condiciones de trabajo.


Por qué es importante el calzado de seguridad

Los pies apoyan cada movimiento que realiza un trabajador. Una lesión puede reducir la movilidad, afectar el equilibrio y aumentar la probabilidad de accidentes secundarios, especialmente cuando se trabaja en altura o en superficies irregulares.

El calzado de seguridad ayuda a reducir el riesgo de lesiones causadas por:

  • objetos que caen o ruedan;
  • escombros afilados y pinchazos;
  • superficies resbaladizas;
  • riesgos eléctricos;
  • materiales calientes;
  • exposición química;
  • esfuerzo físico repetitivo.

Para obtener una descripción general de estos riesgos, consulte Lesiones del pie en el lugar de trabajo.


Comience con una evaluación de riesgos laborales

El mejor calzado de seguridad es aquel que se adapta a los peligros presentes en un entorno de trabajo específico.

Considere preguntas como:

  • ¿Se manipulan objetos pesados con regularidad?
  • ¿Hay materiales punzantes presentes en el suelo?
  • ¿Existe riesgo de contacto eléctrico?
  • son pisos mojados, aceitosos o resbaladizos?
  • ¿El trabajo se realiza en interiores o exteriores?
  • ¿Es necesario permanecer de pie o caminar durante mucho tiempo?

Las respuestas determinan qué características de protección son necesarias.


Punteras protectoras

Las punteras están diseñadas para reducir las lesiones causadas por objetos que caen o ruedan.

Las dos opciones más comunes son:

Punta de acero

Punteras de acero Proporcionan una excelente protección contra impactos y compresión y siguen siendo ampliamente utilizados en la construcción, la fabricación y la industria pesada.

Ventajas:

  • alta durabilidad;
  • diseño compacto;
  • rendimiento comprobado.

Consideraciones:

  • más pesado que los materiales compuestos;
  • puede conducir el calor y el frío más fácilmente.

Punta compuesta

Punteras de material compuesto Se fabrican a partir de materiales no metálicos como fibra de vidrio, fibra de carbono o polímeros reforzados.

Ventajas:

  • peso más ligero;
  • construcción no metálica;
  • conductividad térmica reducida;
  • Adecuado donde se utilizan detectores de metales.

Los niveles de protección son comparables a los del calzado con punta de acero certificado cuando se prueban según los estándares aplicables.


Entresuelas resistentes a pinchazos

Los objetos punzantes que se encuentran en el suelo pueden penetrar el calzado normal.

Las entresuelas resistentes a pinchazos ayudan a proteger contra peligros como:

  • uñas;
  • tornillos;
  • fragmentos de metal;
  • vidrios rotos.

Dependiendo de la aplicación, las entresuelas pueden fabricarse a partir de:

  • acero;
  • materiales textiles de alta resistencia;
  • Tejidos compuestos avanzados.

Resistencia al deslizamiento

Mantener la tracción Es esencial para reducir resbalones y caídas.

Las suelas antideslizantes están diseñadas para mejorar el agarre en superficies como:

  • hormigón;
  • azulejo;
  • madera;
  • suelos industriales.

El rendimiento depende de muchos factores, incluido el estado de la superficie, la contaminación y el diseño de la banda de rodadura.

Para entornos especializados como estructuras de acero y techos metálicos, podrían ser apropiadas tecnologías de tracción adicionales.

Más información:


Protección eléctrica

Algunos lugares de trabajo requieren calzado con propiedades de protección eléctrica.

Las categorías comunes incluyen:

Peligro eléctrico (EH)

Diseñado para proporcionar aislamiento adicional contra el contacto accidental con circuitos eléctricos energizados bajo condiciones de prueba específicas.

Aplicaciones típicas:

  • construcción;
  • servicios públicos;
  • mantenimiento eléctrico.

Calzado antiestático

Diseñado para reducir la acumulación de electricidad estática manteniendo una resistencia eléctrica controlada.

A menudo se utiliza en:

  • fabricación de productos electrónicos;
  • instalaciones industriales;
  • logística.

Calzado conductor

Permite que la electricidad estática se disipe rápidamente donde la descarga electrostática presenta un peligro mayor que una descarga eléctrica.

Utilizado sólo en entornos especializados.


Protección impermeable y climática.

Los trabajadores al aire libre pueden encontrar:

  • lluvia;
  • nieve;
  • barro;
  • agua estancada;
  • temperaturas bajo cero.

Las membranas impermeables y los materiales resistentes al agua ayudan a mantener la comodidad al tiempo que reducen la exposición al frío y la humedad.

Sin embargo, la construcción impermeable también debería permitir suficiente transpirabilidad para reducir la acumulación de calor durante el uso prolongado.


Comodidad y Ergonomía

Las características de protección no deben ir a expensas de la comodidad.

Factores que influyen comodidad incluir:

  • peso del calzado;
  • amortiguación;
  • flexibilidad;
  • soporte de arco;
  • ajuste;
  • transpirabilidad;
  • absorción de impactos.

Comodidad fomenta el uso constante de PPE y puede reducir la fatiga durante turnos de trabajo largos.


Necesidades de calzado específicas de la industria

A menudo, diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de características de protección.

Industria Características típicas del calzado
techado Resistencia al deslizamiento, estabilidad, construcción liviana.
Instalación Solar Resistencia al deslizamiento, consideraciones eléctricas, comodidad.
construcción naval Resistencia al deslizamiento, resistencia a pinchazos, materiales resistentes a la corrosión.
Fabricación Protección de los dedos, resistencia a pinchazos, durabilidad.
almacenamiento Protección de los dedos, comodidad, resistencia al deslizamiento.
Trabajo electrico Calzado con clasificación EH cuando corresponda

Normas internacionales sobre calzado de seguridad

El calzado de seguridad está certificado bajo diferentes normas alrededor del mundo.

Estados Unidos

ASTM F2413 especifica los requisitos de rendimiento para el calzado de protección, incluidas pruebas de impacto, compresión, resistencia a perforaciones y riesgos eléctricos.

Europa

EN ISO 20345 establece requisitos mínimos para el calzado de seguridad, incluida la protección de los dedos y características opcionales como resistencia a pinchazos, impermeabilización y resistencia al deslizamiento.

Canadá

CSA Z195 define los requisitos de calzado de protección para los lugares de trabajo canadienses.

Australia y Nueva Zelanda

AS/NZS 2210 especifica los requisitos de rendimiento del calzado de seguridad.

Los trabajadores siempre deben seguir las normas aplicables en su jurisdicción.


Inspección y reemplazo

El calzado de seguridad debe inspeccionarse antes de su uso.

Busque:

  • desgaste excesivo de la suela;
  • punteras dañadas;
  • cortes o grietas;
  • costuras sueltas;
  • cordones o cierres dañados;
  • signos de daño por punción o compresión.

Se debe reemplazar el calzado que ya no brinde protección adecuada.


Preguntas frecuentes

¿Las botas más pesadas son siempre más seguras?

No necesariamente. La protección adecuada depende de los peligros presentes. El calzado liviano que cumpla con los estándares de seguridad requeridos puede brindar una protección equivalente y al mismo tiempo mejorar la comodidad.


¿Puede un par de botas de seguridad proteger contra todos los peligros?

No. Diferentes lugares de trabajo requieren diferentes medidas de protección. La evaluación de peligros debe guiar la selección del calzado.


¿Todas las botas de seguridad brindan protección contra pinchazos?

No. Sólo el calzado específicamente diseñado y certificado con entresuelas resistentes a pinchazos ofrece esta protección.


¿Existe calzado especializado para estructuras de acero?

Sí. Ciertos entornos de trabajo requieren tecnologías de tracción especializadas diseñadas para superficies ferromagnéticas. Un ejemplo es calzado magnético, que puede proporcionar estabilidad adicional en estructuras de acero compatibles.


Conclusiones clave

  • El calzado de seguridad debe seleccionarse basándose en una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.
  • Diferentes peligros requieren diferentes características de protección.
  • Los estándares internacionales ayudan a garantizar requisitos mínimos de desempeño.
  • La comodidad y el ajuste adecuado fomentan un uso constante.
  • Los entornos de trabajo especializados pueden beneficiarse del calzado diseñado para sus condiciones operativas específicas.

Referencias

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) – Equipo de protección personal
https://www.osha.gov/personal-protective-equipment

OSHA – Protección para los pies (29 CFR 1910.136)
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.136

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) – Seguridad en el lugar de trabajo
https://www.cdc.gov/niosh/

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
https://osha.europa.eu/

EN ISO 20345 – Descripción general del calzado de seguridad
https://www.iso.org/

ASTM Internacional – ASTM F2413 Calzado de protección
https://www.astm.org/f2413

Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS) – Calzado de seguridad
https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/footwear.html

Grupo CSA – Calzado de protección CSA Z195
https://www.csagroup.org/

Normas Australia – AS/NZS 2210 Calzado de seguridad
https://www.standards.org.au/

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