Presión intersticial dada Relación de presión intersticial Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza ascendente en el análisis de filtración = (Relación de presión intersticial*Peso unitario del suelo*Altura de la rebanada)
Fu = (ru*γ*z)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Fuerza ascendente en el análisis de filtración - (Medido en Pascal) - La fuerza ascendente en el análisis de filtración se debe al agua de filtración.
Relación de presión intersticial - La relación de presión intersticial es una forma cruda de describir las condiciones del agua intersticial en un análisis de estabilidad de taludes.
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.
Altura de la rebanada - (Medido en Metro) - Se tiene en cuenta la altura del corte.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación de presión intersticial: 0.9 --> No se requiere conversión
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Altura de la rebanada: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fu = (ru*γ*z) --> (0.9*18000*3)
Evaluar ... ...
Fu = 48600
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
48600 Pascal -->48.6 Kilonewton por metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
48.6 Kilonewton por metro cuadrado <-- Fuerza ascendente en el análisis de filtración
(Cálculo completado en 00.004 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
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

25 Análisis de estabilidad de taludes mediante el método de Bishops Calculadoras

Peso de la rebanada dada Fuerza normal total que actúa sobre la rebanada
​ Vamos Peso de la rebanada = (Fuerza normal total en mecánica de suelos*cos((Ángulo de base*pi)/180))+(Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos*sin((Ángulo de base*pi)/180))-Fuerza de corte vertical+Fuerza de corte vertical en otra sección
Fuerza cortante vertical resultante en la sección N 1
​ Vamos Fuerza de corte vertical en otra sección = Peso de la rebanada+Fuerza de corte vertical-(Fuerza normal total en mecánica de suelos*cos((Ángulo de base*pi)/180))+(Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos*sin((Ángulo de base*pi)/180))
Fuerza cortante vertical resultante en la sección N
​ Vamos Fuerza de corte vertical = (Fuerza normal total en mecánica de suelos*cos((Ángulo de base*pi)/180))+(Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos*sin((Ángulo de base*pi)/180))-Peso de la rebanada+Fuerza de corte vertical en otra sección
Cohesión efectiva del suelo dada la fuerza de corte en el análisis de Bishop
​ Vamos Cohesión efectiva = ((Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos*Factor de seguridad)-((Fuerza normal total-(Fuerza hacia arriba*Longitud del arco))*tan((Ángulo efectivo de fricción interna*pi)/180)))/Longitud del arco
Factor de seguridad dada la fuerza de corte en el análisis de Bishop
​ Vamos Factor de seguridad = ((Cohesión efectiva*Longitud del arco)+(Fuerza normal total-(Fuerza hacia arriba*Longitud del arco))*tan((Ángulo efectivo de fricción interna*pi)/180))/Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos
Ángulo efectivo de fricción interna dada la fuerza de corte en el análisis de Bishop
​ Vamos Ángulo efectivo de fricción interna = atan(((Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos*Factor de seguridad)-(Cohesión efectiva*Longitud del arco))/(Fuerza normal total-(Fuerza hacia arriba*Longitud del arco)))
Esfuerzo normal en la rebanada dada la resistencia al corte
​ Vamos Estrés normal en Pascal = ((Resistencia al corte del suelo en Pascal-Cohesión en el Suelo)/tan((Ángulo efectivo de fricción interna*pi)/180))+Fuerza hacia arriba
Cohesión efectiva del suelo dada la tensión normal en la rebanada
​ Vamos Cohesión efectiva = Resistencia al corte del suelo en Pascal-((Estrés normal en Pascal-Fuerza hacia arriba)*tan((Ángulo efectivo de fricción interna*pi)/180))
Ángulo efectivo de fricción interna dada la resistencia al corte
​ Vamos Ángulo efectivo de fricción interna = atan((Resistencia a la cizalladura-Cohesión efectiva)/(Estrés normal en megapascal-Fuerza hacia arriba))
Radio de arco cuando la fuerza cortante total en el corte está disponible
​ Vamos Radio de la sección del suelo = (Peso total de la rebanada en mecánica de suelos*Distancia horizontal)/Fuerza de corte total en mecánica de suelos
Peso total de la rebanada dado Fuerza de corte total en la rebanada
​ Vamos Peso total de la rebanada en mecánica de suelos = (Fuerza de corte total en mecánica de suelos*Radio de la sección del suelo)/Distancia horizontal
Distancia horizontal de la rebanada desde el centro de rotación
​ Vamos Distancia horizontal = (Fuerza de corte total en mecánica de suelos*Radio de la sección del suelo)/Peso total de la rebanada en mecánica de suelos
Factor de seguridad dado por Bishop
​ Vamos Factor de seguridad = Coeficiente de estabilidad m en mecánica de suelos-(Coeficiente de estabilidad n*Relación de presión intersticial)
Relación de presión de poro dado el ancho horizontal
​ Vamos Relación de presión intersticial = (Fuerza hacia arriba*Ancho de la sección del suelo)/Peso total de la rebanada en mecánica de suelos
Unidad de peso del suelo dada la relación de presión intersticial
​ Vamos Peso unitario del suelo = (Fuerza ascendente en el análisis de filtración/(Relación de presión intersticial*Altura de la rebanada))
Altura del corte dada la relación de presión intersticial
​ Vamos Altura de la rebanada = (Fuerza ascendente en el análisis de filtración/(Relación de presión intersticial*Peso unitario del suelo))
Relación de presión intersticial dada Peso unitario
​ Vamos Relación de presión intersticial = (Fuerza ascendente en el análisis de filtración/(Peso unitario del suelo*Altura de la rebanada))
Presión de poro dada la tensión efectiva en el corte
​ Vamos Presión de poro total = (Fuerza normal total/Longitud del arco)-Estrés normal efectivo
Longitud del arco de corte dada la tensión efectiva
​ Vamos Longitud del arco = Fuerza normal total/(Estrés normal efectivo+Presión de poro total)
Estrés efectivo en la rebanada
​ Vamos Estrés normal efectivo = (Fuerza normal total/Longitud del arco)-Presión de poro total
Longitud del arco de corte dada la fuerza de corte en el análisis de Bishop
​ Vamos Longitud del arco = Fuerza cortante en rebanadas en mecánica de suelos/Esfuerzo cortante del suelo en Pascal
Cambio en la presión intersticial dado el coeficiente general de presión intersticial
​ Vamos Cambio en la presión de los poros = Cambio en el estrés normal*Coeficiente de presión de poro general
Cambio en el estrés normal dado el coeficiente de presión intersticial general
​ Vamos Cambio en el estrés normal = Cambio en la presión de los poros/Coeficiente de presión de poro general
Longitud del arco de rebanada
​ Vamos Longitud del arco = Fuerza normal total/Estrés normal en Pascal
Estrés normal en la rebanada
​ Vamos Estrés normal en Pascal = Fuerza normal total/Longitud del arco

Presión intersticial dada Relación de presión intersticial Fórmula

Fuerza ascendente en el análisis de filtración = (Relación de presión intersticial*Peso unitario del suelo*Altura de la rebanada)
Fu = (ru*γ*z)

¿Qué es la presión del agua de poro?

La presión del agua de los poros se refiere a la presión del agua subterránea contenida dentro de un suelo o roca, en los espacios entre las partículas. Las presiones de agua de poro por debajo del nivel freático del agua subterránea se miden con piezómetros.

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