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Proyecto: ________________________
Código de exploración: ________________________
Muro de sótano
Diseña un muro de sótano con empuje en reposo (K₀), ya que está restringido por la losa y el cimiento y no cede. Considera la presión del suelo, la sobrecarga y el agua, y calcula el momento máximo, el acero vertical y el cortante según la E.060. Incluye el diagrama de presiones.
Datos del muro y el suelo
✅ El muro cumple
Cumple por flexión y cortante con el empuje en reposo.
K₀ (en reposo)
0.500
1 − sen φ (Jaky)
Empuje total
4.81 t/m
p base = 0.31 kg/cm²
Momento máximo
1.65 t·m/m
a 1.51 m de la corona
Acero vertical
3.75 cm²/m
req. 2.21 · mín. 3.75
Cortante (E.060) · d = 20 cm
V máx = 2.98 t/m ≤ φVc = 13.06 t/m ✓
- ℹ️ Muro de sótano: se diseña con empuje en reposo K0 (no cede). El acero calculado es el vertical de la cara en contacto con el suelo; coloca también acero horizontal y por temperatura.
- ℹ️ Modelo de viga simplemente apoyada entre la losa de techo y el cimiento; si el muro es en voladizo o continuo, el momento cambia.
Prediseño referencial (empuje en reposo + E.060). El diseño definitivo lo firma un ingeniero civil.
Método de cálculo
- Empuje en reposo: K₀ = 1 − sen φ (Jaky); σh = K₀·(σ'v + q) + presión de agua.
- Modelo: viga simplemente apoyada de luz H entre la losa de techo y el cimiento.
- Momento y cortante: se integra la presión a lo largo de la altura para el momento máximo y las reacciones.
- Acero: por flexión en la cara en contacto con el suelo (mín. 0,0015·b·t vertical), con verificación de cortante (E.060).
Para muros que sí giran (en voladizo o de gravedad) usa el muro en voladizo o el muro de gravedad.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un muro de sótano usa empuje en reposo y no activo?
Porque el muro está restringido arriba por la losa de techo y abajo por el cimiento: no puede girar ni desplazarse lo suficiente para movilizar el empuje activo. Por eso se diseña con el empuje en reposo K0, que es mayor que el activo y del lado seguro.
¿Cómo se calcula K0?
Con la fórmula de Jaky para suelo normalmente consolidado: K0 = 1 − sen φ. Si el suelo es sobreconsolidado, K0 = (1 − sen φ)·OCR^(sen φ), donde OCR es la razón de sobreconsolidación.
¿Cómo influye el nivel freático?
Bajo el nivel freático el suelo pesa menos (peso sumergido) pero se suma la presión hidrostática del agua, que suele gobernar. Además el muro debe drenarse o impermeabilizarse. La calculadora integra la presión total (suelo efectivo + agua + sobrecarga).
¿Cómo se modela estructuralmente?
Como una viga vertical simplemente apoyada de luz H entre la losa de techo y el cimiento, cargada con la presión del suelo. Con eso se obtiene el momento máximo y el acero vertical de la cara en contacto con el suelo, según la E.060.
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