Cohesión del suelo dada la cohesión movilizada correspondiente a la falla por cortante local Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cohesión del suelo = (3/2)*Cohesión movilizada
Cs = (3/2)*Cm
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Cohesión del suelo - (Medido en kilopascal) - La cohesión del suelo 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.
Cohesión movilizada - (Medido en kilopascal) - La cohesión movilizada es la cantidad de cohesión que resiste el esfuerzo cortante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cohesión movilizada: 3333 Pascal --> 3.333 kilopascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cs = (3/2)*Cm --> (3/2)*3.333
Evaluar ... ...
Cs = 4.9995
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4999.5 Pascal -->4.9995 kilopascal (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
4.9995 kilopascal <-- Cohesión del suelo
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
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18 Fallo por cortante general y local Calculadoras

Factor de capacidad portante dependiente de la cohesión dada la dimensión de la zapata
​ Vamos Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base en el suelo)*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)))/((2/3)*Cohesión del suelo en kilopascal)
Ancho de la zapata para falla por cortante local dado el factor de capacidad portante
​ Vamos Ancho de la zapata = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((2/3)*Cohesión del suelo en kilopascal*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base en el suelo)*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)))/(0.5*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario*Peso unitario del suelo)
Factor de capacidad de carga Depende del peso unitario dado Dimensión de la zapata
​ Vamos Factor de capacidad de carga en función del peso unitario = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((2/3)*Cohesión del suelo en kilopascal*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base en el suelo)*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)))/(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata)
Cohesión del suelo por falla por cortante local dada la profundidad de la zapata
​ Vamos Cohesión del suelo en kilopascal = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base en el suelo)*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)))/((2/3)*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)
Factor de capacidad de carga según el recargo dado Dimensión de la zapata
​ Vamos Factor de capacidad de carga que depende del recargo = (Capacidad de carga máxima-(((2/3)*Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/(Peso unitario del suelo*Profundidad de la base)
Capacidad portante para falla por cortante local dada la profundidad de la zapata
​ Vamos Capacidad de carga máxima = ((2/3)*Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base)*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)
Peso unitario del suelo dada la capacidad de carga para falla por cortante local
​ Vamos Peso unitario del suelo = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((2/3)*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*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario*Ancho de la zapata)
Cohesión del suelo dada la capacidad portante para falla por cortante local
​ Vamos Cohesión del suelo en kilopascal = (Capacidad de carga máxima en el suelo-((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)))/((2/3)*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)
Ancho de la zapata dada Capacidad portante para falla por cortante local
​ Vamos Ancho de la zapata = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((2/3)*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*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario*Peso unitario del suelo)
Factor de capacidad de carga dependiente del peso de la unidad para falla local por cizallamiento
​ Vamos Factor de capacidad de carga en función del peso unitario = (Capacidad de carga máxima en el suelo-(((2/3)*Cohesión del suelo*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 portante dependiente de la cohesión para la falla por cizallamiento local
​ Vamos Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión = (Capacidad de carga máxima en el suelo-((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)))/((2/3)*Cohesión del suelo)
Factor de capacidad portante dependiente del recargo por falla local por cizallamiento
​ Vamos Factor de capacidad de carga que depende del recargo = (Capacidad de carga máxima-(((2/3)*Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/Recargo Efectivo en KiloPascal
Recargo efectivo dada la capacidad de carga por falla por corte local
​ Vamos Recargo Efectivo en KiloPascal = (Capacidad de carga máxima-(((2/3)*Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/Factor de capacidad de carga que depende del recargo
Capacidad de carga para fallas por cizallamiento local
​ Vamos Capacidad de carga máxima = ((2/3)*Cohesión del suelo*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)
Ángulo movilizado de resistencia al cizallamiento correspondiente a la falla local por cizallamiento
​ Vamos Ángulo de fricción movilizada = atan((2/3)*tan((Ángulo de resistencia al corte)))
Ángulo de resistencia al cizallamiento correspondiente a la falla local por cizallamiento
​ Vamos Ángulo de resistencia al corte = atan((3/2)*tan((Ángulo de fricción movilizada)))
Cohesión del suelo dada la cohesión movilizada correspondiente a la falla por cortante local
​ Vamos Cohesión del suelo = (3/2)*Cohesión movilizada
Cohesión movilizada correspondiente a la falla por cizallamiento local
​ Vamos Cohesión movilizada = (2/3)*Cohesión del suelo

Cohesión del suelo dada la cohesión movilizada correspondiente a la falla por cortante local Fórmula

Cohesión del suelo = (3/2)*Cohesión movilizada
Cs = (3/2)*Cm

¿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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