Cohesión del suelo dada la intensidad de carga por el análisis de Terzaghi Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cohesión del suelo en kilopascal = (Intensidad de carga-(((2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal)/Ancho de la zapata)-((Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4)))/tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)
C = (q-(((2*Pp)/B)-((γ*B*tan((φ*pi)/180))/4)))/tan((φ*pi)/180)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 6 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
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)
Variables utilizadas
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.
Intensidad de carga - (Medido en Pascal) - La intensidad de carga se define como la carga aplicada por unidad de área.
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.
Ancho de la zapata - (Medido en Metro) - El ancho de la zapata es la dimensión más corta de la zapata.
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.
Ángulo de resistencia al corte - (Medido en Radián) - El ángulo de resistencia al corte 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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intensidad de carga: 26.85 kilopascal --> 26850 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Presión pasiva de la tierra en kilopascal: 26.92 kilopascal --> 26920 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Ancho de la zapata: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo de resistencia al corte: 45 Grado --> 0.785398163397301 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
C = (q-(((2*Pp)/B)-((γ*B*tan((φ*pi)/180))/4)))/tan((φ*pi)/180) --> (26850-(((2*26920)/2)-((18000*2*tan((0.785398163397301*pi)/180))/4)))/tan((0.785398163397301*pi)/180)
Evaluar ... ...
C = 3893.73219672272
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3893.73219672272 Pascal -->3.89373219672272 kilopascal (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
3.89373219672272 3.893732 kilopascal <-- Cohesión del suelo en kilopascal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

8 Capacidad de carga del suelo: análisis de Terzaghi Calculadoras

Cohesión del suelo dada la intensidad de carga por el análisis de Terzaghi
​ Vamos Cohesión del suelo en kilopascal = (Intensidad de carga-(((2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal)/Ancho de la zapata)-((Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4)))/tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)
Ancho de la zapata dada la intensidad de la carga
​ Vamos Ancho de la zapata = (-Intensidad de carga+sqrt((Intensidad de carga)^2+Fuerza total hacia abajo en el suelo*Peso unitario del suelo*tan(Ángulo de resistencia al corte)))/((Peso unitario del suelo*tan(Ángulo de resistencia al corte))/2)
Intensidad de carga utilizando factores de capacidad de carga
​ Vamos Intensidad de carga = (Cohesión del suelo en kilopascal*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(Recargo Efectivo en KiloPascal*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)
Fuerza hacia abajo en la cuña del suelo dada la intensidad de la carga
​ Vamos Fuerza total hacia abajo en el suelo = Intensidad de carga*Ancho de la zapata+((Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata^2*tan(Ángulo de resistencia al corte)*(pi/180))/4)
Ancho de la zapata dado Peso de la cuña
​ Vamos Ancho de la zapata = sqrt((Peso de la cuña*4)/(tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)*Peso unitario del suelo))
Peso unitario del suelo dado el peso de la cuña y el ancho de la zapata
​ Vamos Peso unitario del suelo = (Peso de la cuña en kilonewton*4)/(tan((Ángulo de resistencia al corte))*(Ancho de la zapata)^2)
Ángulo de resistencia al corte dado el peso de la cuña
​ Vamos Ángulo de resistencia al corte = atan((Peso de la cuña en kilonewton*4)/(Peso unitario del suelo*(Ancho de la zapata)^2))
Peso de la cuña dado el ancho de la zapata
​ Vamos Peso de la cuña en kilonewton = (tan(Ángulo de resistencia al corte)*Peso unitario del suelo*(Ancho de la zapata)^2)/4

Cohesión del suelo dada la intensidad de carga por el análisis de Terzaghi Fórmula

Cohesión del suelo en kilopascal = (Intensidad de carga-(((2*Presión pasiva de la tierra en kilopascal)/Ancho de la zapata)-((Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/4)))/tan((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)
C = (q-(((2*Pp)/B)-((γ*B*tan((φ*pi)/180))/4)))/tan((φ*pi)/180)

¿Qué es la cohesión?

La cohesión es el estrés (acto) de permanecer unidos. Sin embargo, en ingeniería mecánica, particularmente en mecánica de suelos, la cohesión se refiere a la resistencia al corte bajo tensión normal cero, o la intersección de la envolvente de falla de un material con el eje de tensión de corte en el espacio de tensión de corte-tensión normal.

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