Profundidad de la base dada una tensión normal menor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Profundidad de la zapata = Estrés principal menor en el suelo/Peso unitario del suelo
D = σmin/γ
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Profundidad de la zapata - (Medido en Metro) - La profundidad de la zapata es la dimensión más larga de la zapata.
Estrés principal menor en el suelo - (Medido en Pascal) - La tensión principal menor en el suelo se define como el plano que soporta la tensión normal mínima y se conoce como menor. plano principal y la tensión que actúa sobre él se denomina tensión principal menor.
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
Estrés principal menor en el suelo: 0.0961 megapascales --> 96100 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
D = σmin/γ --> 96100/18000
Evaluar ... ...
D = 5.33888888888889
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.33888888888889 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.33888888888889 5.338889 Metro <-- Profundidad de la zapata
(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!

15 Profundidad mínima de cimentación según el análisis de Rankine Calculadoras

Esfuerzo mayor durante la falla por cortante por análisis de Rankine
​ Vamos Mayor estrés principal en el suelo = Estrés principal menor en el suelo*(tan((Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo*180)/pi))^2+(2*Cohesión del suelo*tan((Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo*180)/pi))
Profundidad mínima de cimentación dada la intensidad de carga
​ Vamos Profundidad mínima de cimentación = Intensidad de carga en kilopascal/((Peso unitario del suelo)*((1+sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/(1-sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)))^2)
Unidad de Peso del Suelo dada la Intensidad de Carga
​ Vamos Peso unitario del suelo = Intensidad de carga en kilopascal/((Profundidad mínima de cimentación)*((1+sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/(1-sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)))^2)
Intensidad de carga dada la profundidad mínima de cimentación
​ Vamos Intensidad de carga en kilopascal = (Peso unitario del suelo*Profundidad mínima de cimentación)*((1+sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/(1-sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)))^2
Capacidad de carga última dado el ángulo de resistencia al corte
​ Vamos Capacidad de carga máxima en el suelo = (Peso unitario del suelo*Profundidad de la zapata)*((1+sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/(1-sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)))^2
Peso unitario del suelo dado el ángulo de resistencia al corte
​ Vamos Peso unitario del suelo = Capacidad de carga máxima en el suelo/(Profundidad de la zapata)*((1+sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180))/(1-sin((Ángulo de resistencia al corte*pi)/180)))^2
Esfuerzo normal menor durante la falla por corte mediante análisis de Rankine
​ Vamos Estrés principal menor en el suelo = (Mayor estrés principal en el suelo-(2*Cohesión del suelo*tan((Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo))))/(tan((Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo)))^2
Profundidad de la zapata dado el ángulo de inclinación desde la horizontal
​ Vamos Profundidad de la zapata = Capacidad de carga máxima en el suelo/(Peso unitario del suelo*(tan((Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo*pi)/180))^4)
Profundidad de la base dada una tensión normal importante
​ Vamos Profundidad de la zapata = Mayor estrés principal en el suelo/(Peso unitario del suelo*(tan(Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo))^2)
Peso unitario del suelo dado el ángulo de inclinación desde la horizontal
​ Vamos Peso unitario del suelo = Capacidad de carga última neta/(Profundidad de la zapata*(tan(Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo))^4)
Capacidad de carga máxima provista Ángulo de inclinación desde la horizontal
​ Vamos Capacidad de carga última neta = Peso unitario del suelo*Profundidad de la zapata*(tan(Ángulo de inclinación a la horizontal en el suelo))^4
Profundidad de la zapata dada la intensidad de presión neta
​ Vamos Profundidad de la zapata = (Presión bruta-Presión neta)/Peso unitario del suelo
Peso unitario del suelo sometido a estrés normal menor
​ Vamos Peso unitario del suelo = Estrés principal menor en el suelo/Profundidad de la zapata
Profundidad de la base dada una tensión normal menor
​ Vamos Profundidad de la zapata = Estrés principal menor en el suelo/Peso unitario del suelo
Estrés normal menor dado el peso unitario del suelo
​ Vamos Estrés principal menor en el suelo = Peso unitario del suelo*Profundidad de la zapata

Profundidad de la base dada una tensión normal menor Fórmula

Profundidad de la zapata = Estrés principal menor en el suelo/Peso unitario del suelo
D = σmin/γ

¿Qué es el pie?

Las zapatas son una parte importante de la construcción de cimientos. Por lo general, están hechos de hormigón con refuerzo de varilla que se ha vertido en una zanja excavada. El propósito de las zapatas es apoyar la base y evitar que se asiente. Las zapatas son especialmente importantes en áreas con suelos problemáticos.

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