También denominada capacida d portante que es la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Las cimentaciones de estructuras o equipos que soportan los suelos usualmente se diseñan para satisfacer ciertos requerimientos de servicio y resistencia
La resistencia de la cimentación, o la capacidad de carga, puede ser un problema a corto plazo y largo plazo.
Corto plazo: Tales como en el caso de la construcción de un terraplén o una presa desplantada sobre un depósito de arcilla no drenada
• Largo plazo: Donde la máxima carga sobre la
cimentación puede presentarse en un tiempo desconocido.
Características para calcular la Capacidad de Carga (Depende de)
Tipo de suelo (gravas, arenas, limos, arcillas o combinaciones de ellas etc.)
Características de la cimentación y de la estructura
Coeficiente de seguridad adoptado.
Presencia o ausencia del nivel de las aguas freáticas (NAF)
Teorías de capacidad de carga en cimentaciones superficiales Las hipótesis comunes a la mayoría de las teorías de capacidad de carga desarrolladas con base en la teoría de la plasticidad son: • El suelo es homogéneo e isótropo (hipótesis común a
la Teoría de la Elasticidad). • No se consideran efectos en el tiempo (hipótesis
común a la Teoría de la Elasticidad). • No se consideran efectos de temperatura.
CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE
La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de seguridad dado por el coeficiente de seguridad.
Factor de seguridad
Para obtener la carga admisible se requiere de un factor de seguridad aplicado a la carga ultima de falla. La magnitud del Fs depende de las incertidumbres y riesgos aplicados en las condiciones encontradas en la cimentación
Para cargas actuantes es recomendable usar un Fs de 3 Para cargas permanentes y cargas vivas eventuales el Fs reduce de 2 a 2.5 Si se consideran eventos sísmicos puede considerarse de 1.5
TEORIA DE CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN TERZAGHI CIMIENTO CORRIDO: qu= CNc+γ1Df Nq+0.5γ2BNγ
CIMIENTO CUADRADO: qu= 1.3CNc+γ1DfNq+0.4γ2BNγ
CIMIENTO CIRCULAR: qu= 1.3CNc+γ1DfNq+0.68γ2BNγ
γ1
DONDE: C= cohesión γ1=peso volumétrico sobre N.F.Z Df=profundidad del cimiento γ2=peso volumétrico debajo del N.F.Z
Df
γ2
B
B= ancho del cimiento
NC , Nq ,Nγ = factores de capacidad de carga falla general f (ɸ) NC , Nq ,Nγ =factores de capacidad de carga para falla local f(∅, ) c´ =
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.