📋 Datos del proyecto
Aparecen como encabezado en el PDF. Se guardan en este navegador.
Proyecto: ________________________
Código de exploración: ________________________
Pilote cargado lateralmente (Broms)
Calcula la capacidad lateral de un pilote por el método de Broms (1964): suelo granular o cohesivo, cabeza libre o empotrada, y pilote corto (falla el suelo) o largo (fluye el pilote). Devuelve la carga última Hu y la admisible con factor de seguridad.
Datos del pilote
Carga lateral admisible
5.5 t
Hu = 13.8 t / F.S. = 2.5 · gobierna el pilote LARGO (flexible).
Hu — pilote corto
38.9 t
falla el suelo
Hu — pilote largo
13.8 t
fluye el pilote
Cómo salió (Broms)
- • Kp = tan²(45+φ/2) = 3.25.
- • Corto (cabeza libre): Hu = 0,5·γ·D·L³·Kp/(e+L) = 38.9 t.
- • Largo: Hu·(e + 0,54·√(Hu/(γ·D·Kp))) = My → Hu = 13.8 t.
- ℹ️ Gobierna el pilote LARGO (flexible): falla por fluencia del pilote (rótula plástica). Verifica que My sea el momento real de la sección.
- ℹ️ Broms da la carga ÚLTIMA; la carga admisible se obtiene con un F.S. de 2,5 a 3,0. La deflexión en servicio se verifica aparte.
Prediseño referencial por Broms (1964). El diseño definitivo lo firma un ingeniero civil.
Método de Broms — resumen
- Suelo granular: resistencia pasiva 3·Kp·γ·z·D (crece con la profundidad), Kp = tan²(45+φ/2).
- Suelo cohesivo: reacción 9·cu·D constante bajo una profundidad de 1,5·D.
- Pilote corto: falla el suelo; la capacidad depende de L, D y la resistencia del suelo.
- Pilote largo: falla el pilote al alcanzar su momento de fluencia My (rótula plástica).
- Cabeza empotrada: un cabezal impide el giro y aumenta la capacidad frente a la cabeza libre.
Calculadoras relacionadas
Para la carga axial del pilote (fricción + punta) usa la capacidad de pilotes. El momento de fluencia My de la sección se obtiene con el diseño por flexión de la E.060.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un pilote 'corto' y uno 'largo' en Broms?
Un pilote corto (rígido) falla porque el suelo cede y el pilote rota como un cuerpo rígido. Un pilote largo (flexible) falla porque el propio pilote alcanza su momento de fluencia y forma una rótula plástica, antes de que el suelo ceda. La capacidad de diseño es la menor de las dos.
¿Cómo se calcula la resistencia en suelo granular y en arcilla?
En suelo granular, Broms usa una resistencia pasiva que crece con la profundidad (3·Kp·γ·z·D, con Kp = tan²(45+φ/2)). En arcilla, usa una reacción constante de 9·cu·D que actúa por debajo de una profundidad de 1,5·D (el suelo superficial se desprecia).
¿Qué es la cabeza libre y la empotrada?
Cabeza libre: el pilote puede girar en su extremo superior (pilote aislado). Cabeza empotrada: un cabezal o losa rígida impide el giro, lo que aumenta bastante la capacidad lateral. La condición real depende de cómo se conecte el pilote a la estructura.
¿Qué factor de seguridad se usa?
Broms entrega la carga lateral última Hu. Para la carga admisible se aplica un factor de seguridad de 2,5 a 3,0. Además, en servicio se debe verificar que la deflexión lateral en la cabeza sea aceptable.
Calculadoras relacionadas
Sigue con otras de geotecnia y temas afines.
Geotecnia
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.
Geotecnia
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.
Geotecnia
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.
Geotecnia
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).
Geotecnia
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.
Geotecnia
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.
✍️ Datos del profesional responsable
Aparecen en el PDF con un espacio para tu firma. Se guardan en este navegador.
Genera el PDF con los resultados y el gráfico del cálculo, más tu nombre, DNI, CIP y el espacio para la firma.
Profesional responsable
Nombre: ________________________
DNI: ________________________
CIP N.º: ________________________
Firma del profesional responsable