# Calculadora de Capacidad de Carga (Terzaghi)

Calcula la capacidad de carga última de una cimentación somera según Terzaghi: q_ult = c·Nc·sc + q·Nq·sq + 0.5·γ·B·Nγ·sγ. Calcula automáticamente Nc/Nq/Nγ y factores de forma. Admite zapata continua, cuadrada y circular. Capacidad en kPa.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** capacidad de carga, Terzaghi, cimentación somera, Nc Nq Nγ, geotecnia, diseño cimentaciones, mecánica de suelos, ingeniería civil

## Descripción general

Esta calculadora de capacidad de carga permite determinar la capacidad portante última de cimentaciones superficiales utilizando la ecuación clásica de Terzaghi. Al ingresar la cohesión del suelo, el ángulo de fricción interna, el peso específico, las dimensiones y la profundidad de desplante, la herramienta calcula automáticamente los factores de capacidad de carga y los factores de forma para zapatas continuas, cuadradas o circulares.

## Entradas

- **Forma de cimentación** (select)
- **Cohesión c (kPa)** (number): Soil cohesion (undrained or effective). Use 0 for cohesionless soil.
- **Ángulo fricción φ (°)** (number): 0 ≤ φ < 90. Use 0 for undrained clay (φ=0 analysis).
- **Peso específico γ (kN/m³)** (number): e.g. 18
- **Ancho cimentación B (m)** (number): Foundation width (or diameter for circular).
- **Profundidad Df (m)** (number): Depth of foundation base below ground surface.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al diseñar cimentaciones superficiales y requerir la estimación rápida de la capacidad portante última del suelo bajo diferentes geometrías.
- Durante la fase de predimensionamiento en proyectos de ingeniería civil y geotecnia para evaluar la seguridad frente a la falla por corte.
- Para verificar cálculos manuales de mecánica de suelos y obtener de forma inmediata los factores de capacidad de carga de Terzaghi (Nc, Nq, Nγ).

## Cómo funciona

- Seleccione la geometría de la cimentación (continua, cuadrada o circular) e introduzca los parámetros geotécnicos del suelo como la cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico.
- Defina el ancho de la base (B) y la profundidad de desplante (Df) para establecer la sobrecarga efectiva sobre el plano de apoyo.
- La herramienta calcula los factores de capacidad de carga de Terzaghi (Nc, Nq, Nγ) y los factores de forma correspondientes a la geometría seleccionada.
- Se aplica la fórmula de Terzaghi para sumar las contribuciones de la cohesión, la sobrecarga y el peso propio del suelo, entregando la capacidad de carga última en kPa.

## Casos de uso

- Prediseño estructural de zapatas aisladas cuadradas en edificaciones residenciales sobre suelos cohesivos o friccionales.
- Dimensionamiento de zapatas corridas bajo muros de contención evaluando la influencia de la profundidad de desplante.
- Resolución de problemas académicos y proyectos de ingeniería geotécnica que requieran la verificación rápida de la capacidad portante.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué formas de cimentación admite la calculadora?

Admite zapatas continuas (corridas), cuadradas y circulares, aplicando los factores de forma específicos de Terzaghi para cada caso.

### ¿Cómo se calcula la sobrecarga en la ecuación?

Se calcula automáticamente multiplicando el peso específico del suelo por la profundidad de desplante de la cimentación.

### ¿Se puede utilizar para suelos sin cohesión como las arenas?

Sí, simplemente introduzca un valor de cohesión igual a 0 para modelar suelos puramente friccionales.

### ¿Qué teoría utiliza para calcular los factores Nc, Nq y Nγ?

Utiliza las ecuaciones clásicas de la teoría de capacidad de carga de Terzaghi para el mecanismo de falla por corte general.

### ¿En qué unidades se expresa el resultado final?

El resultado de la capacidad de carga última se expresa en kilopascales (kPa).

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