Pression interstitielle donnée Rapport de pression interstitielle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force ascendante dans l’analyse des infiltrations = (Rapport de pression interstitielle*Poids unitaire du sol*Hauteur de la tranche)
Fu = (ru*γ*z)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Force ascendante dans l’analyse des infiltrations - (Mesuré en Pascal) - La force ascendante dans l’analyse des infiltrations est due à l’eau d’infiltration.
Rapport de pression interstitielle - Le rapport de pression interstitielle est une manière grossière de décrire les conditions de l'eau interstitielle dans une analyse de stabilité de pente.
Poids unitaire du sol - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids unitaire de la masse du sol est le rapport du poids total du sol au volume total du sol.
Hauteur de la tranche - (Mesuré en Mètre) - Hauteur de la tranche prise en compte.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rapport de pression interstitielle: 0.9 --> Aucune conversion requise
Poids unitaire du sol: 18 Kilonewton par mètre cube --> 18000 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Hauteur de la tranche: 3 Mètre --> 3 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Fu = (ru*γ*z) --> (0.9*18000*3)
Évaluer ... ...
Fu = 48600
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
48600 Pascal -->48.6 Kilonewton par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
48.6 Kilonewton par mètre carré <-- Force ascendante dans l’analyse des infiltrations
(Calcul effectué en 00.004 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

Pression interstitielle donnée Rapport de pression interstitielle Formule

Force ascendante dans l’analyse des infiltrations = (Rapport de pression interstitielle*Poids unitaire du sol*Hauteur de la tranche)
Fu = (ru*γ*z)

Qu’est-ce que la pression interstitielle de l’eau ?

La pression interstitielle fait référence à la pression des eaux souterraines maintenues dans un sol ou une roche, dans les espaces entre les particules. Les pressions interstitielles sous le niveau phréatique de l'eau souterraine sont mesurées avec des piézomètres.

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