Distance horizontale de la tranche par rapport au centre de rotation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Distance horizontale = (Force de cisaillement totale en mécanique des sols*Rayon de la section du sol)/Poids total de la tranche en mécanique du sol
x = (ΣS*r)/ΣW
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Distance horizontale - (Mesuré en Mètre) - Distance horizontale de la tranche depuis le centre de la rotation.
Force de cisaillement totale en mécanique des sols - (Mesuré en Newton) - Force de cisaillement totale en mécanique des sols agissant sur la tranche considérée.
Rayon de la section du sol - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de section du sol est une ligne radiale allant du foyer à n'importe quel point d'une courbe en mécanique des sols.
Poids total de la tranche en mécanique du sol - (Mesuré en Newton) - Le poids total de la tranche dans la mécanique du sol est le poids de la tranche prise en compte.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force de cisaillement totale en mécanique des sols: 32 Newton --> 32 Newton Aucune conversion requise
Rayon de la section du sol: 1.98 Mètre --> 1.98 Mètre Aucune conversion requise
Poids total de la tranche en mécanique du sol: 59.8 Newton --> 59.8 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
x = (ΣS*r)/ΣW --> (32*1.98)/59.8
Évaluer ... ...
x = 1.05953177257525
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.05953177257525 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.05953177257525 1.059532 Mètre <-- Distance horizontale
(Calcul effectué en 00.013 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

25 Analyse de stabilité des pentes à l'aide de la méthode Bishops Calculatrices

Poids de la tranche donnée Force normale totale agissant sur la tranche
​ Aller Poids de la tranche = (Force normale totale en mécanique des sols*cos((Angle de base*pi)/180))+(Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol*sin((Angle de base*pi)/180))-Force de cisaillement verticale+Force de cisaillement verticale dans une autre section
Force de cisaillement verticale résultante sur la section N 1
​ Aller Force de cisaillement verticale dans une autre section = Poids de la tranche+Force de cisaillement verticale-(Force normale totale en mécanique des sols*cos((Angle de base*pi)/180))+(Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol*sin((Angle de base*pi)/180))
Force de cisaillement verticale résultante sur la section N
​ Aller Force de cisaillement verticale = (Force normale totale en mécanique des sols*cos((Angle de base*pi)/180))+(Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol*sin((Angle de base*pi)/180))-Poids de la tranche+Force de cisaillement verticale dans une autre section
Cohésion efficace du sol compte tenu de la force de cisaillement dans l'analyse de Bishop
​ Aller Cohésion efficace = ((Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol*Coefficient de sécurité)-((Force normale totale-(Force ascendante*Longueur de l'arc))*tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180)))/Longueur de l'arc
Coefficient de sécurité compte tenu de la force de cisaillement dans l'analyse de Bishop
​ Aller Coefficient de sécurité = ((Cohésion efficace*Longueur de l'arc)+(Force normale totale-(Force ascendante*Longueur de l'arc))*tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180))/Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol
Angle effectif de frottement interne compte tenu de la force de cisaillement dans l'analyse de Bishop
​ Aller Angle efficace de friction interne = atan(((Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol*Coefficient de sécurité)-(Cohésion efficace*Longueur de l'arc))/(Force normale totale-(Force ascendante*Longueur de l'arc)))
Contrainte normale sur la tranche compte tenu de la résistance au cisaillement
​ Aller Contrainte normale en Pascal = ((Résistance au cisaillement du sol en Pascal-Cohésion dans le sol)/tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180))+Force ascendante
Cohésion effective du sol compte tenu de la contrainte normale sur la tranche
​ Aller Cohésion efficace = Résistance au cisaillement du sol en Pascal-((Contrainte normale en Pascal-Force ascendante)*tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180))
Angle effectif de frottement interne compte tenu de la résistance au cisaillement
​ Aller Angle efficace de friction interne = atan((Résistance au cisaillement-Cohésion efficace)/(Stress normal en méga pascal-Force ascendante))
Rayon d'arc lorsque la force de cisaillement totale sur la tranche est disponible
​ Aller Rayon de la section du sol = (Poids total de la tranche en mécanique du sol*Distance horizontale)/Force de cisaillement totale en mécanique des sols
Poids total de la tranche donné Force de cisaillement totale sur la tranche
​ Aller Poids total de la tranche en mécanique du sol = (Force de cisaillement totale en mécanique des sols*Rayon de la section du sol)/Distance horizontale
Distance horizontale de la tranche par rapport au centre de rotation
​ Aller Distance horizontale = (Force de cisaillement totale en mécanique des sols*Rayon de la section du sol)/Poids total de la tranche en mécanique du sol
Facteur de sécurité donné par Bishop
​ Aller Coefficient de sécurité = Coefficient de stabilité m en mécanique des sols-(Coefficient de stabilité n*Rapport de pression interstitielle)
Poids unitaire du sol donné Rapport de pression interstitielle
​ Aller Poids unitaire du sol = (Force ascendante dans l’analyse des infiltrations/(Rapport de pression interstitielle*Hauteur de la tranche))
Hauteur de tranche donnée Rapport de pression interstitielle
​ Aller Hauteur de la tranche = (Force ascendante dans l’analyse des infiltrations/(Rapport de pression interstitielle*Poids unitaire du sol))
Rapport de pression interstitielle donné Poids unitaire
​ Aller Rapport de pression interstitielle = (Force ascendante dans l’analyse des infiltrations/(Poids unitaire du sol*Hauteur de la tranche))
Rapport de pression interstitielle étant donné la largeur horizontale
​ Aller Rapport de pression interstitielle = (Force ascendante*Largeur de la section du sol)/Poids total de la tranche en mécanique du sol
Pression interstitielle compte tenu de la contrainte effective sur la tranche
​ Aller Pression interstitielle totale = (Force normale totale/Longueur de l'arc)-Stress normal efficace
Longueur de l'arc de tranche compte tenu de la contrainte effective
​ Aller Longueur de l'arc = Force normale totale/(Stress normal efficace+Pression interstitielle totale)
Contrainte effective sur la tranche
​ Aller Stress normal efficace = (Force normale totale/Longueur de l'arc)-Pression interstitielle totale
Longueur de l'arc de tranche compte tenu de la force de cisaillement dans l'analyse de Bishop
​ Aller Longueur de l'arc = Force de cisaillement sur la tranche en mécanique du sol/Contrainte de cisaillement du sol en Pascal
Variation de la pression interstitielle compte tenu du coefficient global de pression interstitielle
​ Aller Changement de pression interstitielle = Modification du stress normal*Coefficient de pression interstitielle global
Modification de la contrainte normale compte tenu du coefficient de pression interstitielle global
​ Aller Modification du stress normal = Changement de pression interstitielle/Coefficient de pression interstitielle global
Contrainte normale sur la tranche
​ Aller Contrainte normale en Pascal = Force normale totale/Longueur de l'arc
Longueur de l'arc de tranche
​ Aller Longueur de l'arc = Force normale totale/Contrainte normale en Pascal

Distance horizontale de la tranche par rapport au centre de rotation Formule

Distance horizontale = (Force de cisaillement totale en mécanique des sols*Rayon de la section du sol)/Poids total de la tranche en mécanique du sol
x = (ΣS*r)/ΣW

Qu’est-ce que le centre de rotation ?

Le centre de rotation est un point autour duquel une figure plane tourne. Ce point ne bouge pas pendant la rotation.

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