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Calculadoras

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87 calculadoras encontradas

Normas NTP

Normas NTPGratis

Norma E.030 (2026): resumen + calculadora completa

Todo sobre la E.030-2026 en un solo lugar: la calculadora completa (busca tu distrito → zona y Z, suelo con S, TP, TL, factor C, U, R₀, Ia, Ip, R, espectro Sa(T), coeficiente basal V/P y deriva), una explicación paso a paso, y el resumen de la norma con sus tablas y artículos.

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Normas NTPGratis

Norma E.050 (Suelos y Cimentaciones): resumen + calculadora

Todo sobre la Norma E.050 (RM 406-2018) en un solo lugar: la calculadora del programa de exploración de un EMS (tipo de edificación, número de puntos y profundidad de los sondeos), si necesitas EMS o ITS, una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (obligatoriedad, capacidad portante, presión admisible, asentamientos y problemas especiales).

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Normas NTPGratis

Norma E.070 (Albañilería): resumen + calculadora

Todo sobre la Norma E.070 Albañilería en un solo lugar: la calculadora de densidad de muros (Σ(L·t)/Ap ≥ Z·U·S·N/56), una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (clasificación de unidades, resistencias f'm y v'm, espesor efectivo, esfuerzo axial y confinamiento).

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Normas NTPGratis

Norma E.060 (Concreto Armado): resumen + calculadora

Todo sobre la Norma E.060 Concreto Armado en un solo lugar: la calculadora de diseño por resistencia de vigas (combinaciones de carga U, diseño por flexión con As y φMn, diseño por cortante con estribos y espaciamiento), una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (factores φ, cuantías, recubrimientos y peraltes mínimos).

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Normas NTPGratis

Cortante basal sísmico (E.030)

Análisis sísmico estático según la Norma E.030 (2026): factores Z, U, C, S y R, periodo T, cortante basal V = Z·U·C·S/R·P, distribución de fuerzas por piso (Fi) y momento de volteo. Con las tablas de zona, suelo y sistema estructural.

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Geotecnia

GeotecniaGratis

Muro de contención en voladizo

Verifica la estabilidad de un muro de contención en voladizo (cantilever) por Rankine: empuje activo, factores de seguridad al volcamiento y al deslizamiento, excentricidad y presiones en la base frente a la capacidad portante admisible, con la sección dibujada a escala.

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GeotecniaGratis

Muro de sótano (empuje en reposo K₀)

Diseña un muro de sótano con empuje en reposo (K0 de Jaky), restringido por la losa y el cimiento: presión del suelo, sobrecarga y agua, momento máximo, acero vertical y cortante según la E.060. Incluye el diagrama de presiones.

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GeotecniaGratis

Muro de contención por gravedad (ciclópeo)

Verifica un muro de contención por gravedad de concreto ciclópeo o mampostería por Rankine: empuje activo (relleno inclinado), sobrecarga, empuje pasivo por el desplante y sismo (Mononobe-Okabe), con factores de seguridad al volteo y al deslizamiento, excentricidad y presiones en la base. Incluye la sección a escala.

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GeotecniaGratis

Límites de Atterberg (LL, LP, IP)

Calcula los límites de Atterberg: límite líquido (LL) por multipunto o un punto, límite plástico (LP), índice de plasticidad (IP), índices de liquidez y consistencia, con la carta de plasticidad de Casagrande y la clasificación SUCS de finos (CL, CH, ML, MH, CL-ML).

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GeotecniaGratis

Geosintéticos: tipos y aplicaciones (guía)

Guía completa de geosintéticos: geotextiles (tejido y no tejido), geomembranas HDPE, geomallas uniaxial, biaxial y triaxial, geoceldas, geodrenes, geored, GCL, geomantas, geotubos y geoespuma. Para qué sirve cada uno y en qué casos usarlo, con una tabla de selección según el problema.

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GeotecniaGratis

Boussinesq — incremento de esfuerzo Δσ

Incremento de esfuerzo vertical Δσz por Boussinesq: carga puntual, área rectangular (bajo el centro o la esquina) y área circular. Perfil de Δσ con la profundidad (bulbo de presiones). Se suma al esfuerzo efectivo para calcular asentamientos.

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GeotecniaGratis

Esfuerzos geostáticos (σv, u, σ'v)

Perfil de esfuerzos verticales del suelo por estratos: esfuerzo total (σv), presión de poros (u) y esfuerzo efectivo (σ'v = σv − u), con el nivel freático. Base para asentamientos, consolidación, licuación y empujes. Incluye el gráfico del perfil.

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GeotecniaGratis

Relaciones de fases del suelo

Calcula las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo: relación de vacíos (e), porosidad (n), humedad (w), grado de saturación (Sr) y los pesos unitarios (húmedo, seco, saturado y sumergido) a partir de γ, w y Gs o de las masas y el volumen de la muestra. Incluye el diagrama de fases.

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GeotecniaGratis

Agresividad química para construcción

Para cimentaciones: evalúa el análisis químico del suelo (sulfatos, cloruros, sales solubles y pH) frente a las normas peruanas (E.060 / E.050): dice si es agresivo a la cimentación y el tipo de cemento, f'c y a/c requeridos.

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Agresividad química para carreteras

Para vías: aptitud del material de terraplenes, subbase, base y afirmado por sales solubles (MTC EG-2013, MTC E 219), y agresividad a las obras de concreto (alcantarillas, cunetas) por sulfatos y cloruros (E.060 / E.050).

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MASW y refracción sísmica (γ, φ, Vs30)

Interpreta ensayos MASW y de refracción sísmica: ingresa Vs y Vp por estrato y obtén el peso específico (Gardner), el ángulo de fricción φ (Vs→N→φ), Poisson, Gmax, E, y el Vs30 con la clasificación de suelo E.030 y NEHRP.

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Registro de perforación SPT

Arma el registro de un sondeo SPT (código, nivel freático y cotas con su N) y obtén por cada profundidad el ángulo de fricción φ, la compacidad, la densidad relativa y el peso específico, con el perfil del sondeo.

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Correlaciones SPT (N) con φ

Cuadro de correlaciones del ensayo SPT (número de golpes N) con el ángulo de fricción φ de suelos granulares, según Kishida, Terzaghi & Peck, Peck-Hanson-Thornburn, Osaki y Dunham.

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RMR y RQD — clasificación de roca

Clasificación geomecánica de macizos rocosos con el RMR (Bieniawski 1989): resistencia (UCS), RQD, espaciamiento y condición de discontinuidades, agua y ajuste por orientación. Da la clase de roca, cohesión, fricción y el GSI.

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Clasificación SUCS y AASHTO

Clasifica un suelo por SUCS (ASTM D2487) y AASHTO (M 145) a la vez, desde la granulometría y los límites de Atterberg. Incluye carta de plasticidad e índice de grupo.

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Análisis granulométrico Pro (Base y Subbase)

Verifica si un material cumple como base o subbase granular con los husos del MTC EG-2013 (Cuadros 402-01 y 403-01). Autocompleta los límites por tamiz, dibuja la curva sobre la franja y detalla el cumplimiento tamiz por tamiz.

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Capacidad portante

Capacidad de carga de cimentaciones superficiales por Terzaghi y Meyerhof, con factor de seguridad. Resultados en kg/cm² y kPa.

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Capacidad portante Pro (con mejoramiento)

Todo lo de la calculadora de capacidad portante (Terzaghi y Meyerhof) y, cuando el suelo no alcanza la capacidad requerida, calcula la altura de mejoramiento por reemplazo cada 10 cm hasta cumplirla.

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Platea / losa de cimentación

Verifica una platea (losa) de cimentación: presión sobre el suelo con excentricidad biaxial (media, máxima, mínima y núcleo central) frente a la capacidad admisible, asentamiento por Winkler, rigidez (rígida vs. flexible) por la longitud característica y punzonamiento de una columna típica según la E.060.

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Coeficiente de balasto (k)

Fórmulas del módulo de reacción de subrasante vertical (kv) y horizontal (kh) según Terzaghi, Vesic, Biot, Bowles y Reese, con sus autores.

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Asentamientos

Asentamiento inmediato (elástico) y por consolidación primaria (Terzaghi) bajo cimentaciones, con las fórmulas de cada autor.

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Mejoramiento de subrasante por CBR

Clasifica la subrasante por CBR (S0–S5, MTC/AASHTO) y, si el CBR no cumple el mínimo, recomienda las alternativas de mejoramiento: reemplazo, estabilización con cal o cemento, geosintéticos y más. Estima el módulo resiliente Mr.

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Asentamiento por elementos finitos (MEF 2D)

Asentamiento de una zapata por el método de elementos finitos 2D en deformación plana (elástico-lineal), con suelo estratificado, malla deformada y contorno de asentamiento, al estilo de Plaxis 2D.

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Consolidación de suelos

Asentamiento por consolidación primaria (NC/OC) y su desarrollo en el tiempo por Terzaghi: grado de consolidación U, factor de tiempo Tv, t50, t90 y curva asentamiento-tiempo.

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Capacidad de pilotes

Capacidad axial de pilotes por fricción lateral + punta en perfil por estratos, con nivel freático y grupo de pilotes (eficiencia de Converse-Labarre).

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Pilote cargado lateralmente (Broms)

Capacidad lateral de un pilote por el método de Broms (1964): suelo granular o cohesivo, cabeza libre o empotrada, pilote corto (falla el suelo) o largo (fluye el pilote). Devuelve la carga lateral última Hu y la admisible con factor de seguridad. Complementa la capacidad axial de pilotes.

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Muros de gaviones

Diseña muros de gaviones apilando cajas comerciales (Perú, Sudamérica, USA), con densidad de relleno y tipo de malla. Verifica deslizamiento, volteo, capacidad portante y sismo (E.030, Mononobe-Okabe) con fuerzas y momentos.

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Licuación de suelos (Idriss y Boulanger, SPT)

Potencial de licuación por el método determinístico de Idriss y Boulanger (SPT): factor de seguridad por profundidad desde el sondeo, número de golpes y nivel freático. Propone mejoramiento si es licuable.

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GeotecniaGratis

Columnas de grava en suelos licuables

Diseño de columnas de grava (stone columns) para mitigar la licuación: razón de reemplazo de área, factor de reducción de esfuerzo cortante (Baez y Martin), factor de seguridad antes y después, espaciamiento requerido y volumen de grava. Patrón triangular o cuadrado.

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GeotecniaGratis

Empuje horizontal del suelo (Ka)

Coeficiente activo Ka y empuje horizontal del suelo sobre muros y excavaciones por Rankine y Coulomb, con cohesión, sobrecarga, talud, grieta de tracción y diagrama de presión.

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GeotecniaGratis

Sifonamiento / tubificación (piping)

Verifica el sifonamiento por flujo ascendente de agua en excavaciones y ataguías: gradiente crítico i_cr = γ'/γw = (Gs−1)/(1+e), gradiente de salida Δh/L y factor de seguridad FS = i_cr/i_exit, con la longitud de recorrido necesaria.

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GeotecniaGratis

Muro de suelo con anclaje, perno autoperforante y malla electrosoldada

Prediseño de una pared vertical estabilizada con pernos autoperforantes, malla electrosoldada y concreto lanzado (soil nailing): empuje activo y sísmico (Mononobe-Okabe, E.030), fuerza por perno, verificación del acero, arrancamiento por hilada, longitud recomendada y estabilidad global.

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GeotecniaGratis

Calzadura (sostenimiento de excavaciones)

Diseña una calzadura (underpinning) como muro de gravedad provisional para excavar junto al vecino, según la E.050 (Art. 39): empuje activo de Rankine, sobrecarga del vecino y sismo (Mononobe-Okabe), con verificación de volteo, deslizamiento, tercio medio y presión en la base, estático y pseudo-estático. Incluye la sección a escala.

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Estructuras

EstructurasGratis

Zapata aislada

Diseña una zapata aislada para una columna: dimensiona por presión admisible (E.050), verifica el punzonamiento y el cortante por flexión, y calcula el acero por flexión en ambas direcciones según la E.060. Incluye la planta a escala.

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EstructurasGratis

Zapata combinada (2 columnas)

Dimensiona una zapata combinada rectangular para dos columnas (una en la línea de propiedad): la centra en la resultante para lograr presión uniforme, verifica la presión frente a la capacidad admisible y calcula el cortante y el momento (positivo y negativo) para el diseño del acero por la E.060. Incluye el diagrama a escala.

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EstructurasGratis

Losa aligerada (techo aligerado)

Diseña una losa aligerada en una dirección: predimensiona el peralte, hace el metrado de cargas (E.020) y diseña la vigueta como viga T por flexión (acero positivo y negativo) y cortante según la E.060. Incluye el corte del aligerado.

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EstructurasGratis

Losa maciza en dos direcciones

Diseña una losa maciza armada en dos direcciones por el método de Grashof-Rankine: reparte la carga entre las dos direcciones, calcula momentos positivos y negativos y el acero por flexión (As y espaciamiento) en cada dirección, con el espesor mínimo por deflexión.

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Muro de corte / placa (E.060)

Verifica una placa o muro de corte de concreto armado según la E.060: resistencia al cortante (Vc, Vs, φVn), cuantía horizontal mínima y espaciamiento, límite 2.6√f'c·Acw, necesidad de elementos de borde confinados y acero de flexión aproximado.

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Cimiento corrido y sobrecimiento

Metrado del cimiento corrido y el sobrecimiento de concreto ciclópeo: volumen y materiales (cemento, hormigón, piedra grande y mediana, agua) con desperdicio, y verificación opcional del ancho por capacidad portante. Incluye la sección dibujada.

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Diseño de mezcla de concreto (ACI 211)

Dosificación de concreto (cemento, agua, arena y piedra) por m³ y por bolsa para f'c de 80 a 500 kg/cm², método ACI 211. Relación a/c, f'cr, proporción en peso y corrección por humedad de agregados.

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Zapatas y cimentaciones (todos los tipos)

Todas las cimentaciones superficiales en una sola calculadora: aislada, combinada, medianera/conectada, de esquina, corrida bajo muro, emparrillado y losa/platea, con dimensiones, presiones al suelo y distribución de acero (E.050/E.060).

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Diseño de zapata aislada

Diseña una zapata aislada de concreto armado: dimensionamiento por capacidad portante, verificación por punzonamiento y cortante, y acero por flexión (ACI 318 / E.060).

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Diseño de zapata combinada

Diseña una zapata combinada rectangular para dos columnas: presión uniforme, análisis como viga (momentos y cortante), punzonamiento y acero longitudinal y transversal (ACI 318 / E.060).

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Zapata conectada / medianera

Diseña una zapata conectada (medianera o de lindero) con viga de conexión: reacciones R1 y R2 por el análisis de viga rígida, dimensiones de las zapatas, presiones al suelo y el acero de la viga de cimentación (E.050/E.060).

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Platea de cimentación (losa)

Prediseño de platea o losa de cimentación por el método rígido: presión del suelo, espesor por punzonamiento de la columna crítica y acero en malla superior e inferior (ACI 318 / E.060).

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EstructurasGratis

Diseño de viga de concreto armado

Diseño por flexión (As, ρmín/ρmáx, simple o doble) y cortante (estribos) de vigas de concreto armado, con capacidad φMn, según ACI 318 y E.060.

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Predimensionamiento estructural

Obtén las medidas de partida de una edificación de concreto armado: peralte de losa aligerada (ln/25), sección de viga (h=ln/12, b=h/2), columna (Ag=P/(k·f'c)) y zapata aislada (A=P/σadm), con los criterios usuales de la práctica peruana (E.060).

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Diseño de acero (E.090)

Diseña elementos de acero por la E.090 / AISC 360 (LRFD): tracción (fluencia y rotura), compresión con pandeo por flexión (Fcr, esbeltez KL/r) y flexión (momento plástico φMn = 0,90·Fy·Zx), con la relación demanda/capacidad.

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Metrado de cargas (E.020)

Metra las cargas de un piso según la Norma E.020: carga muerta (peso propio de losa aligerada o maciza, piso terminado y tabiquería) y carga viva por uso, con la carga en servicio y la carga última Wu = 1,4·CM + 1,7·CV. Convierte a carga lineal sobre vigas.

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EstructurasGratis

Columna de concreto armado

Verifica columnas rectangulares a flexo-compresión con el diagrama de interacción P-M: cuantía, capacidad axial y comprobación del punto de demanda (Pu, Mu), según ACI 318 y E.060.

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EstructurasGratis

Escalera de concreto armado

Diseño de un tramo de escalera: geometría (paso, contrapaso, garganta), metrado de cargas, acero principal, bastones y acero de temperatura, con verificación de cortante (ACI 318 / E.060).

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EstructurasGratis

Losa de techo (aligerada y maciza)

Diseño de losa en una dirección, aligerada (viguetas y ladrillo) o maciza: predimensionamiento, metrado de cargas, acero positivo y negativo, cortante y acero de temperatura (ACI 318 / E.060).

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Hidráulica

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Canales por Manning (caudal y tirante)

Flujo uniforme en canales abiertos por Manning: caudal dado el tirante o tirante normal dado el caudal, en secciones rectangular, trapezoidal, triangular y circular. Velocidad, radio hidráulico, número de Froude y régimen del flujo, con el corte del canal.

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HidráulicaGratis

Golpe de ariete

Golpe de ariete por cierre de válvula: celeridad de la onda de presión, tiempo crítico 2L/a, sobrepresión por cierre rápido (Joukowsky) o lento (Michaud), presiones máxima y mínima y riesgo de cavitación. Con esquema y coeficientes por material.

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HidráulicaGratis

Tiempo de concentración e IDF

Tiempo de concentración de la cuenca por Kirpich, Témez y Giandotti, e intensidad de diseño con la curva IDF (I = a·T^m/(D+b)^n) para el periodo de retorno, con el caudal por el método racional y la curva IDF dibujada.

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HidráulicaGratis

Orificios y compuertas

Caudal de descarga por orificios (circular/rectangular, descarga libre o sumergida) y por compuertas deslizantes: Q = Cd·A·√(2g·h), con el tirante contraído yc = Cc·a y la velocidad.

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HidráulicaGratis

Bomba: ADT, potencia y NPSH

Dimensiona un sistema de bombeo: altura dinámica total (ADT = estática + pérdidas Hazen-Williams), potencia hidráulica y al eje (kW/HP), velocidades y NPSH disponible para verificar la cavitación.

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HidráulicaGratis

Energía específica y tirante crítico

Energía específica E = y + V²/2g, tirante crítico y_c (Fr=1), energía mínima, régimen (subcrítico/supercrítico) y tirante alterno, en secciones rectangular, trapezoidal, triangular y circular, con el diagrama E–y.

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HidráulicaGratis

Vertederos de aforo

Caudal por vertederos de pared delgada: rectangular (con o sin contracciones), triangular (Thomson), Cipolletti y trapezoidal. Resuelve Q dada la carga o la carga dado Q, con corrección por velocidad de aproximación y la sección dibujada.

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HidráulicaGratis

Pérdida de carga en tuberías

Pérdida de carga en tuberías a presión por Hazen-Williams y Darcy-Weisbach: velocidad, número de Reynolds, factor de fricción (Swamee-Jain), pérdidas locales, pérdida total y presión residual. Con coeficientes por material.

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HidráulicaGratis

Método racional (caudal de diseño)

Caudal máximo de diseño de cuencas pequeñas por el método racional (Q = C·i·A): coeficiente de escorrentía C ponderado, tiempo de concentración por Kirpich e intensidad de lluvia por curva IDF.

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HidráulicaGratis

Disipador de energía (resalto hidráulico)

Diseño de poza disipadora por resalto hidráulico: tirante conjugado (Bélanger), tipo de resalto (USBR), energía disipada, eficiencia y longitud de poza, a la salida de aliviaderos, rápidas y alcantarillas.

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HidráulicaGratis

Socavación en cauces y puentes

Socavación general del cauce por Lischtvan-Lebediev y socavación local en pilares (CSU) y estribos (Froehlich) según HEC-18, con la socavación total de diseño para la cimentación del puente.

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HidráulicaGratis

Alcantarilla circular (TMC / concreto)

Diseño hidráulico de una alcantarilla circular (tubería TMC o de concreto) por el caudal de diseño (Manning): tirante, llenado y/D, velocidad, régimen, tirante crítico, capacidad y número de tubos.

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HidráulicaGratis

Box culvert (alcantarilla de cajón)

Dimensionamiento hidráulico de un box culvert por el caudal de diseño (Manning): tirante, velocidad, régimen, capacidad a sección llena, celdas y verificación de borde libre y velocidad.

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HidráulicaGratis

Cuneta triangular (caudal de diseño)

Diseña una cuneta triangular por el caudal de diseño (Manning): tirante, velocidad, verificación anti-sedimentación y anti-erosión según el revestimiento, y profundidad con borde libre.

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HidráulicaGratis

Flujo en canales abiertos (Manning)

Tirante normal, velocidad, caudal, número de Froude, régimen y tirante crítico en canales abiertos por la ecuación de Manning, para secciones rectangular, trapezoidal, triangular y circular.

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HidráulicaGratis

Roca de dique vs flujo de agua (enrocado)

Dimensiona el diámetro de roca de un dique o enrocado para que resista el flujo de agua (caudal o velocidad): balance de empuje del agua vs resistencia de la roca, con densidad, talud y FS. Referencia por Isbash.

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Sanitarias

Pavimentos

PavimentosGratis

Pavimento flexible (AASHTO 93)

Diseña un pavimento flexible por AASHTO 93: calcula el número estructural SN requerido según el tránsito (W18), la confiabilidad, la serviciabilidad y el CBR de la subrasante, y verifica los espesores de carpeta asfáltica, base y subbase. Incluye el corte del pavimento.

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PavimentosGratis

Pavimento rígido (AASHTO 93)

Diseña un pavimento rígido por AASHTO 93: calcula el espesor de la losa de concreto según el tránsito (W18), la confiabilidad, la serviciabilidad, el módulo de rotura del concreto, la transferencia de carga J y el módulo de reacción k de la subrasante. Incluye el corte del pavimento.

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PavimentosGratis

Tránsito de diseño W18 (ESAL)

Calcula el tránsito de diseño W18 (ESAL) por AASHTO 93 / MTC: convierte el IMD de cada tipo de vehículo y su factor camión en ejes equivalentes de 8,2 t del carril de diseño, con el factor de crecimiento, el factor direccional y el factor de carril. Alimenta el diseño de pavimento flexible y rígido.

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PavimentosGratis

Subrasante bajo cargas AASHTO (MEF 2D)

Deformación de la subrasante de una vía bajo las cargas de eje del AASHTO (simple, tándem, trídem) por elementos finitos 2D elástico, con suelo estratificado, nivel freático y contorno de deformación. Sin la estructura del pavimento.

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Número estructural AASHTO

Número estructural (SN) y espesores de capas para pavimentos flexibles según AASHTO 93.

PavimentosGratisPróximamente

Conversión CBR ↔ Mr

Convierte el CBR a módulo resiliente (Mr) con las correlaciones más usadas.

Albañilería

AlbañileríaGratis

Densidad de muros (albañilería confinada, E.070)

Verifica la densidad mínima de muros de una edificación de albañilería confinada según la E.070 (Art. 19.2.b): Σ(L·t)/Ap ≥ Z·U·S·N/56 en cada dirección. Ingresa los muros en X e Y y comprueba si el edificio tiene suficiente muro portante.

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AlbañileríaGratis

Muros de albañilería y columnetas (E.070)

Prediseño de albañilería confinada según el RNE E.070: espesor efectivo mínimo (t ≥ h/20), distancia máxima entre columnas de confinamiento (≤ 2h y ≤ 5 m), sección mínima de la columneta y densidad de muros por zona sísmica.

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AlbañileríaGratis

Tarrajeo y mortero por m²

Calcula el mortero para tarrajear muros: área, espesor y proporción (1:3, 1:4, 1:5, 1:6) → volumen de mortero, bolsas de cemento de 42.5 kg y arena (m³ y carretillas).

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AlbañileríaGratis

Pintura por m² (galones y baldes)

Calcula cuántos galones y baldes de pintura necesitas: área (o perímetro × altura), tipo de pintura, manos y desperdicio, descontando vanos. Da galones, baldes de 5 galones y litros.

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AlbañileríaGratis

Porcelanato y cerámica por m²

Calcula cuántas piezas de porcelanato o cerámica necesitas: elige el formato comercial del Perú (60×60, 45×45, 30×60, 33×33…) o pon tus medidas, define la junta de fragua y el desperdicio, y obtén piezas totales, cajas, fragua y pegamento.

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AlbañileríaGratis

Ladrillos por paño de pared

Calcula cuántos ladrillos necesitas por paño de muro: elige el ladrillo comercial del Perú (King Kong, pandereta, bloque de concreto) o pon tus medidas, define la junta (o usa la recomendada según E.070) y descuenta los vanos. Da ladrillos/m², total con desperdicio y mortero.

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Laboratorio

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