Ángulo de resistencia al corte dada la presión de tierra pasiva Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos. = atan((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos-(2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal))/(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal-((Peso unitario del suelo*Ancho de zapata en mecánica de suelos^2)/4)))
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4)))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
tan - La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo., tan(Angle)
atan - La tangente inversa se utiliza para calcular el ángulo aplicando la razón tangente del ángulo, que es el lado opuesto dividido por el lado adyacente del triángulo rectángulo., atan(Number)
Variables utilizadas
Ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos. - (Medido en Radián) - El ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos se conoce como un componente de la resistencia al corte de los suelos, que es básicamente material de fricción y está compuesto de partículas individuales.
Intensidad de carga en kilopascal - (Medido en Pascal) - La intensidad de carga en kilopascal se define como la intensidad de carga en la base de los cimientos, en la que el soporte del suelo falla por corte y se denomina capacidad de carga última de los suelos en kilopascal.
Ancho de zapata en mecánica de suelos - (Medido en Metro) - El ancho de la zapata en Mecánica de suelos es la dimensión más corta de la zapata.
Presión pasiva de la tierra en kilopascal - (Medido en Pascal) - La presión pasiva del suelo en kilopascales es la presión del suelo ejercida cuando el muro se mueve hacia el relleno en kilopascales.
Cohesión del suelo en kilopascal - (Medido en Pascal) - La cohesión en el suelo en kilopascal es la capacidad de partículas similares dentro del suelo para adherirse entre sí. Es la fuerza cortante o fuerza que se une como partículas en la estructura de un suelo.
Peso unitario del suelo - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso unitario de la masa del suelo es la relación entre el peso total del suelo y el volumen total del suelo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intensidad de carga en kilopascal: 90 kilopascal --> 90000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Ancho de zapata en mecánica de suelos: 0.232 Metro --> 0.232 Metro No se requiere conversión
Presión pasiva de la tierra en kilopascal: 26.92 kilopascal --> 26920 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Cohesión del suelo en kilopascal: 1.27 kilopascal --> 1270 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4))) --> atan((90000*0.232-(2*26920))/(0.232*1270-((18000*0.232^2)/4)))
Evaluar ... ...
φd = -1.56920555143772
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-1.56920555143772 Radián -->-89.9088552858975 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
-89.9088552858975 -89.908855 Grado <-- Ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos.
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2200+ más calculadoras!
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Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

6 Teoría de la Presión Pasiva de la Tierra Calculadoras

Presión de tierra pasiva producida por el peso de la zona de corte
​ Vamos Presión pasiva del suelo dependiente del peso en Kp = (((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos)-(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))+((Peso unitario del suelo*(Ancho de zapata en mecánica de suelos)^2*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4))/(2))-(La presión pasiva del suelo depende de la sobrecarga en Kp+Presión pasiva del suelo dependiente de la cohesión en Kp)
Presión pasiva de la tierra producida por la cohesión del suelo
​ Vamos Presión pasiva del suelo dependiente de la cohesión en Kp = (((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos)-(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))+((Peso unitario del suelo*(Ancho de zapata en mecánica de suelos)^2*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4))/(2))-(La presión pasiva del suelo depende de la sobrecarga en Kp+Presión pasiva del suelo dependiente del peso en Kp)
Presión pasiva de la tierra producida por recargo
​ Vamos La presión pasiva del suelo depende de la sobrecarga en Kp = (((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos)-(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))+((Peso unitario del suelo*(Ancho de zapata en mecánica de suelos)^2*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4))/(2))-(Presión pasiva del suelo dependiente de la cohesión en Kp+Presión pasiva del suelo dependiente del peso en Kp)
Intensidad de carga dada la presión de tierra pasiva
​ Vamos Intensidad de carga en kilopascal = ((2*(La presión pasiva del suelo depende de la sobrecarga en Kp+Presión pasiva del suelo dependiente de la cohesión en Kp+Presión pasiva del suelo dependiente del peso en Kp))/Ancho de zapata en mecánica de suelos)+(Cohesión del suelo en kilopascal*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))-(Peso unitario del suelo*Ancho de zapata en mecánica de suelos*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4
Presión de tierra pasiva dada la intensidad de carga
​ Vamos Presión pasiva de la tierra en kilopascal = (Intensidad de carga en kilopascal-((Cohesión del suelo en kilopascal*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))-((Peso unitario del suelo*Ancho de zapata en mecánica de suelos*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4)))*(Ancho de zapata en mecánica de suelos/2)
Ángulo de resistencia al corte dada la presión de tierra pasiva
​ Vamos Ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos. = atan((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos-(2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal))/(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal-((Peso unitario del suelo*Ancho de zapata en mecánica de suelos^2)/4)))

Ángulo de resistencia al corte dada la presión de tierra pasiva Fórmula

Ángulo de resistencia al corte en Mecánica de Suelos. = atan((Intensidad de carga en kilopascal*Ancho de zapata en mecánica de suelos-(2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal))/(Ancho de zapata en mecánica de suelos*Cohesión del suelo en kilopascal-((Peso unitario del suelo*Ancho de zapata en mecánica de suelos^2)/4)))
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4)))

¿Qué es el ángulo de resistencia al corte?

El ángulo de resistencia al cizallamiento se conoce como un componente de la resistencia al cizallamiento de los suelos, que es básicamente material de fricción y está compuesto por partículas individuales. La resistencia al corte se describe mediante el criterio de falla de Mohr-Coulomb adoptado como un enfoque ampliamente aceptado entre los ingenieros geotécnicos.

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