Altura Máxima en el Perfil Elemental sin Exceder el Esfuerzo de Compresión Permisible de la Presa Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Altura mínima posible = Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa/(Peso unitario del agua*(Gravedad específica del material de la presa-Coeficiente de filtración en la base de la presa+1))
Hmin = f/(Γw*(Sc-C+1))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Altura mínima posible - (Medido en Metro) - Altura mínima posible de las presas de gravedad se pueden clasificar con respecto a su altura estructural: Baja, hasta 100 pies. Mediana altura, entre 100 y 300 pies. Alto, más de 300 pies.
Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa - (Medido en Kilonewton por metro cuadrado) - La tensión de compresión permitida del material de la presa se produce si excede las tensiones permitidas, entonces el material de la presa puede aplastarse y una presa puede fallar debido a la falla de su propio material.
Peso unitario del agua - (Medido en Kilonewton por metro cúbico) - El peso unitario del agua es una cantidad específica de volumen definida como el peso por unidad de volumen de un material.
Gravedad específica del material de la presa - Gravedad específica del material de la presa El material de la presa tiene una gravedad específica y la presa está diseñada como un perfil elemental que ignora el levantamiento.
Coeficiente de filtración en la base de la presa - El coeficiente de filtración en la base de la presa indica que el agua embalsada busca caminos de menor resistencia a través de la presa y sus cimientos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa: 1000 Kilonewton por metro cuadrado --> 1000 Kilonewton por metro cuadrado No se requiere conversión
Peso unitario del agua: 9.807 Kilonewton por metro cúbico --> 9.807 Kilonewton por metro cúbico No se requiere conversión
Gravedad específica del material de la presa: 2.2 --> No se requiere conversión
Coeficiente de filtración en la base de la presa: 0.8 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Hmin = f/(Γw*(Sc-C+1)) --> 1000/(9.807*(2.2-0.8+1))
Evaluar ... ...
Hmin = 42.4866591890146
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
42.4866591890146 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
42.4866591890146 42.48666 Metro <-- Altura mínima posible
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por bhuvaneshwari
instituto de tecnologia coorg (CIT), Kodagu
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Verificada por Ayush Singh
Universidad de Gautama Buddha (GBU), Mayor Noida
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7 Estabilidad estructural de presas de gravedad Calculadoras

Altura Máxima en el Perfil Elemental sin Exceder el Esfuerzo de Compresión Permisible de la Presa
​ Vamos Altura mínima posible = Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa/(Peso unitario del agua*(Gravedad específica del material de la presa-Coeficiente de filtración en la base de la presa+1))
Factor de fricción de corte
​ Vamos Fricción de corte = ((Coeficiente de fricción entre dos superficies*Fuerza vertical total)+(Ancho de base*Cortante promedio de la junta))/Fuerzas horizontales
Ancho de presa de gravedad elemental
​ Vamos Ancho de base = Altura de la presa elemental/sqrt(Gravedad específica del material de la presa-Coeficiente de filtración en la base de la presa)
Distribución de tensión directa vertical mínima en la base
​ Vamos Tensión directa vertical mínima = (Fuerza vertical total/Ancho de base)*(1-(6*Excentricidad de la fuerza resultante/Ancho de base))
Altura máxima posible cuando se desprecia el levantamiento en el perfil elemental de la presa de gravedad
​ Vamos Altura máxima posible = Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa/(Peso unitario del agua*(Gravedad específica del material de la presa+1))
Distribución máxima de tensión directa vertical en la base
​ Vamos Estrés Directo Vertical = (Fuerza vertical total/Ancho de base)*(1+(6*Excentricidad de la fuerza resultante/Ancho de base))
factor deslizante
​ Vamos factor deslizante = Coeficiente de fricción entre dos superficies*Fuerza vertical total/Fuerzas horizontales

Altura Máxima en el Perfil Elemental sin Exceder el Esfuerzo de Compresión Permisible de la Presa Fórmula

Altura mínima posible = Esfuerzo de compresión permisible del material de la presa/(Peso unitario del agua*(Gravedad específica del material de la presa-Coeficiente de filtración en la base de la presa+1))
Hmin = f/(Γw*(Sc-C+1))

¿Cómo encontrar la altura límite de una presa de gravedad?

H=fw(p 1), ignorando el levantamiento para estar en el lado seguro. Presa alta: una presa cuya altura excede la altura límite de la presa baja se denomina presa alta.

¿Cuál es la altura límite de una presa de baja gravedad?

Suponiendo una resistencia a la compresión admisible del hormigón de 3000 kN/m2, la altura límite de la presa de baja gravedad se calcula en 90 m.

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