Contrainte normale compte tenu de la contrainte de cisaillement d'un sol sans cohésion Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Stress normal en méga pascal = Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité*cot((Angle d'inclinaison))
σnm = 𝜏Shearstress*cot((I))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
cot - La cotangente est une fonction trigonométrique définie comme le rapport du côté adjacent au côté opposé dans un triangle rectangle., cot(Angle)
Variables utilisées
Stress normal en méga pascal - (Mesuré en Mégapascal) - La contrainte normale en méga-pascal est une contrainte qui se produit lorsqu'un élément est chargé par une force axiale.
Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement pour facteur de sécurité est une force tendant à provoquer la déformation d'un matériau par glissement le long d'un ou plusieurs plans parallèles à la contrainte imposée.
Angle d'inclinaison - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison est défini comme l'angle mesuré à partir de la surface horizontale du mur ou de tout objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité: 5 Pascal --> 5 Pascal Aucune conversion requise
Angle d'inclinaison: 80 Degré --> 1.3962634015952 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σnm = 𝜏Shearstress*cot((I)) --> 5*cot((1.3962634015952))
Évaluer ... ...
σnm = 0.881634903543684
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
881634.903543684 Pascal -->0.881634903543684 Mégapascal (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
0.881634903543684 0.881635 Mégapascal <-- Stress normal en méga pascal
(Calcul effectué en 00.007 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 infinies Calculatrices

Poids unitaire du sol compte tenu de la profondeur critique pour un sol cohérent
​ Aller Poids unitaire du sol = Cohésion du sol/(Profondeur critique*(tan((Angle d'inclinaison))-tan((Angle de frottement interne)))*(cos((Angle d'inclinaison)))^2)
Cohésion compte tenu de la profondeur critique pour un sol cohérent
​ Aller Cohésion du sol = (Profondeur critique*Poids unitaire du sol*(tan((Angle d'inclinaison))-tan((Angle de frottement interne)))*(cos((Angle d'inclinaison)))^2)
Profondeur critique pour un sol cohésif
​ Aller Profondeur critique = Cohésion du sol/(Poids unitaire du sol*(tan((Angle d'inclinaison))-tan((Angle de frottement interne)))*(cos((Angle d'inclinaison)))^2)
Cohésion du sol compte tenu du facteur de sécurité pour un sol cohérent
​ Aller Cohésion du sol = (Contrainte de cisaillement dans un sol cohésif*Coefficient de sécurité)-(Stress normal en mécanique des sols*tan((Angle de frottement interne)))
Contrainte de cisaillement compte tenu du coefficient de sécurité pour un sol cohésif
​ Aller Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité = (Cohésion de l'unité+(Stress normal*tan((Angle de frottement interne du sol))))/Coefficient de sécurité
Contrainte normale compte tenu du facteur de sécurité pour un sol cohésif
​ Aller Stress normal = ((Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité*Coefficient de sécurité)-Cohésion de l'unité)/tan((Angle de frottement interne du sol))
Cohésion donnée Résistance au cisaillement du sol cohésif
​ Aller Cohésion du sol = Résistance au cisaillement en KN par mètre cube-(Stress normal en mécanique des sols*tan((Angle de frottement interne du sol*pi)/180))
Résistance au cisaillement du sol compte tenu de l'angle de frottement interne
​ Aller Résistance au cisaillement = (Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité*(tan(Angle de frottement interne du sol)/tan(Angle d'inclinaison)))
Contrainte de cisaillement du sol compte tenu de l'angle de frottement interne
​ Aller Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité = Résistance au cisaillement/(tan((Angle de frottement interne))/tan((Angle d'inclinaison)))
Angle de frottement interne compte tenu de la résistance au cisaillement du sol
​ Aller Angle de frottement interne du sol = atan((Résistance au cisaillement/Contrainte de cisaillement)*tan((Angle d'inclinaison)))
Contrainte normale compte tenu de la résistance au cisaillement du sol cohésif
​ Aller Stress normal en méga pascal = (Résistance au cisaillement-Cohésion du sol)/tan((Angle de frottement interne))
Résistance au cisaillement du sol cohésif
​ Aller Résistance au cisaillement = Cohésion du sol+(Stress normal en méga pascal*tan((Angle de frottement interne)))
Coefficient de sécurité contre le glissement compte tenu de l'angle de frottement interne
​ Aller Coefficient de sécurité = (tan((Angle de frottement interne du sol))/tan((Angle d'inclinaison)))
Contrainte normale compte tenu de la contrainte de cisaillement d'un sol sans cohésion
​ Aller Stress normal en méga pascal = Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité*cot((Angle d'inclinaison))
Profondeur critique compte tenu du nombre de stabilité pour un sol cohérent
​ Aller Profondeur critique pour le nombre de stabilité = (Cohésion du sol/(Poids unitaire du sol*Numéro de stabilité))
Poids unitaire du sol donné Nombre de stabilité pour un sol cohésif
​ Aller Poids unitaire du sol = (Cohésion du sol/(Numéro de stabilité*Profondeur critique pour le nombre de stabilité))
Cohésion donnée Nombre de stabilité pour un sol cohésif
​ Aller Cohésion du sol = Numéro de stabilité*(Poids unitaire du sol*Profondeur critique pour le nombre de stabilité)
Poids unitaire du sol donné Cohésion mobilisée
​ Aller Poids unitaire du sol = (Cohésion mobilisée/(Numéro de stabilité*Profondeur à la cohésion mobilisée))
Profondeur à la cohésion mobilisée
​ Aller Profondeur à la cohésion mobilisée = (Cohésion mobilisée/(Poids unitaire du sol*Numéro de stabilité))
Cohésion mobilisée compte tenu de l'indice de stabilité pour un sol cohérent
​ Aller Cohésion mobilisée = (Numéro de stabilité*Poids unitaire du sol*Profondeur à la cohésion mobilisée)
Contrainte normale compte tenu de la résistance au cisaillement d'un sol sans cohésion
​ Aller Stress normal en méga pascal = Résistance au cisaillement/tan((Angle de frottement interne))
Résistance au cisaillement du sol sans cohésion
​ Aller Résistance au cisaillement = Stress normal en méga pascal*tan((Angle de frottement interne))
Angle de frottement interne compte tenu de la résistance au cisaillement d'un sol sans cohésion
​ Aller Angle de frottement interne = atan(Résistance au cisaillement/Stress normal en méga pascal)
Cohésion du sol donnée Cohésion mobilisée
​ Aller Cohésion du sol = Cohésion mobilisée*Facteur de sécurité par rapport à la cohésion
Cohésion mobilisée
​ Aller Cohésion mobilisée = Cohésion du sol/Facteur de sécurité par rapport à la cohésion

Contrainte normale compte tenu de la contrainte de cisaillement d'un sol sans cohésion Formule

Stress normal en méga pascal = Contrainte de cisaillement pour le facteur de sécurité*cot((Angle d'inclinaison))
σnm = 𝜏Shearstress*cot((I))

Qu’est-ce que le stress normal ?

Une contrainte normale est une contrainte qui se produit lorsqu'un élément est chargé par une force axiale. La valeur de la force normale pour toute section prismatique est simplement la force divisée par l'aire de la section transversale.

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