Estrés normal menor dado el peso unitario del suelo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Estrés principal menor en el suelo = Peso unitario del suelo*Profundidad de la zapata
σmin = γ*D
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
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.
Profundidad de la zapata - (Medido en Metro) - La profundidad de la zapata es la dimensión más larga de la zapata.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Profundidad de la zapata: 15.2 Metro --> 15.2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σmin = γ*D --> 18000*15.2
Evaluar ... ...
σmin = 273600
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
273600 Pascal -->0.2736 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.2736 megapascales <-- Estrés principal menor en el suelo
(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!
Verifier Image
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

Estrés normal menor dado el peso unitario del suelo Fórmula

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

¿Qué es el estrés normal?

Una tensión normal es una tensión que se produce cuando una fuerza axial carga un elemento. El valor de la fuerza normal para cualquier sección prismática es simplemente la fuerza dividida por el área de la sección transversal. Se producirá una tensión normal cuando un miembro se someta a tensión o compresión.

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