Capacidad de carga última dado el ángulo de resistencia al corte Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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
qf = (γ*D)*((1+sin((φ*pi)/180))/(1-sin((φ*pi)/180)))^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 4 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Capacidad de carga máxima en el suelo - (Medido en Pascal) - La capacidad de carga última en mecánica de suelos se define como la intensidad mínima de presión bruta en la base de la cimentación en la que el suelo falla por corte.
Peso unitario del suelo - (Medido en Kilonewton 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.
Ángulo de resistencia al corte - (Medido en Radián) - El ángulo de resistencia al corte se conoce como un componente de la resistencia al corte de los suelos, que es básicamente material de fricción y está compuesto de partículas individuales.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18 Kilonewton por metro cúbico No se requiere conversión
Profundidad de la zapata: 15.2 Metro --> 15.2 Metro No se requiere conversión
Ángulo de resistencia al corte: 45 Grado --> 0.785398163397301 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
qf = (γ*D)*((1+sin((φ*pi)/180))/(1-sin((φ*pi)/180)))^2 --> (18*15.2)*((1+sin((0.785398163397301*pi)/180))/(1-sin((0.785398163397301*pi)/180)))^2
Evaluar ... ...
qf = 289.021199053804
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
289.021199053804 Pascal -->0.289021199053804 kilopascal (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.289021199053804 0.289021 kilopascal <-- Capacidad de carga máxima en el suelo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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

Capacidad de carga última dado el ángulo de resistencia al corte Fórmula

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
qf = (γ*D)*((1+sin((φ*pi)/180))/(1-sin((φ*pi)/180)))^2

¿Qué es la capacidad de carga máxima?

La capacidad de carga máxima de una cimentación denota la carga máxima que pueden soportar los suelos de cimentación, y su determinación razonable es una de las partes fundamentales en los diseños de cimentación. Numerosos estudios sobre la capacidad portante última de las cimentaciones de bandas se centran en suelos saturados.

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