# Calculadora de Estabilidad de Taludes (Infinita)

Calcula el factor de seguridad de un talud infinito: FS = c'/(γ·z·cosβ·sinβ) + tanφ'/tanβ. Admite talud seco y filtración paralela al talud (nivel freático en superficie). Devuelve FS y la calificación estable/crítico/inestable.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** estabilidad taludes, talud infinito, factor seguridad, resistencia cortante, geotecnia, deslizamiento, tensión efectiva, ingeniería civil

## Descripción general

Esta calculadora de estabilidad de taludes infinitos permite determinar rápidamente el factor de seguridad (FS) de un talud de suelo bajo condiciones secas o con flujo de agua paralelo a la superficie. Al ingresar parámetros geotécnicos clave como la cohesión efectiva, el ángulo de fricción, la inclinación del talud y el peso específico, la herramienta evalúa la resistencia al corte y clasifica el estado del talud como estable, crítico o inestable.

## Entradas

- **Modo** (select)
- **Cohesión efectiva c' (kPa)** (number): Effective cohesion c'. Use 0 for clean cohesionless soil.
- **Ángulo fricción efectivo φ' (°)** (number): 0 ≤ φ' < 90.
- **Ángulo talud β (°)** (number): 0 < β < 90. Slope angle from horizontal.
- **Profundidad z (m)** (number): Vertical depth of the slip surface below the slope face.
- **Peso específico γ (kN/m³)** (number): Dry mode: total unit weight. Parallel mode: this is overridden by γ_sat.
- **Peso sat. γ_sat (kN/m³)** (number): Required for seepage-parallel mode.
- **Peso agua γ_w (kN/m³)** (number): Used in seepage-parallel mode. Default 9.81 kN/m³.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al evaluar la susceptibilidad a deslizamientos superficiales en laderas naturales o taludes artificiales de gran extensión.
- Durante el diseño preliminar de obras de tierra y excavaciones para verificar la estabilidad frente a fallas traslacionales.
- Para analizar el impacto de la saturación del suelo y el flujo de agua subterránea paralelo al talud en el factor de seguridad.

## Cómo funciona

- Seleccione el modo de análisis del talud: seco (sin flujo de agua) o con flujo paralelo (nivel freático en la superficie del talud).
- Introduzca las propiedades geotécnicas del suelo, incluyendo la cohesión efectiva (c'), el ángulo de fricción interna (φ'), el peso específico (seco o saturado) y la profundidad de la superficie de falla (z).
- Defina la geometría del talud mediante el ángulo de inclinación (β) respecto a la horizontal.
- La herramienta calcula el esfuerzo cortante movilizado y la resistencia disponible para obtener el Factor de Seguridad (FS) y clasificar la estabilidad del terreno.

## Casos de uso

- Evaluación rápida de la estabilidad de laderas montañosas propensas a deslizamientos superficiales durante temporadas de lluvias.
- Verificación de taludes de carreteras y vías férreas con pendientes uniformes y capas de suelo delgadas sobre roca.
- Ejercicios académicos y de aprendizaje en cursos de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es un talud infinito en geotecnia?

Es un modelo simplificado donde la superficie de falla es paralela a la superficie del terreno y la longitud del talud es mucho mayor que la profundidad de la falla.

### ¿Cómo influye la filtración paralela en el factor de seguridad?

Reduce la tensión efectiva del suelo debido a la presión del agua, disminuyendo la resistencia a la fricción y reduciendo drásticamente el factor de seguridad.

### ¿Qué significan las clasificaciones de estabilidad resultantes?

Un FS mayor o igual a 1.5 indica un talud estable, entre 1 y 1.5 es marginal o crítico, y menor a 1 indica un talud inestable propenso al deslizamiento.

### ¿Puedo usar esta calculadora para suelos sin cohesión?

Sí, simplemente introduzca un valor de cohesión efectiva (c') igual a 0 para modelar arenas limpias o gravas.

### ¿Qué valor de peso específico del agua (γ_w) se utiliza por defecto?

Se utiliza un valor estándar de 9.81 kN/m³, aunque puede ajustarse según las condiciones específicas del proyecto.

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