Résistance au cisaillement compte tenu de la contrainte normale sur la tranche Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance au cisaillement du sol en Pascal = (Cohésion efficace+(Contrainte normale en Pascal-Force ascendante)*tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180))
τ = (c'+(σnormal-u)*tan((φ'*pi)/180))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
tan - La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle., tan(Angle)
Variables utilisées
Résistance au cisaillement du sol en Pascal - (Mesuré en Pascal) - La résistance au cisaillement du sol en Pascal est la résistance d'un matériau contre la rupture structurelle lorsque le matériau cède au cisaillement.
Cohésion efficace - (Mesuré en Pascal) - La cohésion effective est la consistance du souple au dur définie sur la base de la norme CSN 73 1001 pour différents états de consistance et degré de saturation.
Contrainte normale en Pascal - (Mesuré en Pascal) - La contrainte normale en Pascal est définie comme la contrainte produite par l'action perpendiculaire d'une force sur une zone donnée.
Force ascendante - (Mesuré en Pascal) - Force ascendante due à l’infiltration d’eau.
Angle efficace de friction interne - (Mesuré en Radian) - L'angle effectif de frottement interne est une mesure de la résistance au cisaillement des sols due au frottement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Cohésion efficace: 4 Pascal --> 4 Pascal Aucune conversion requise
Contrainte normale en Pascal: 15.71 Pascal --> 15.71 Pascal Aucune conversion requise
Force ascendante: 20 Pascal --> 20 Pascal Aucune conversion requise
Angle efficace de friction interne: 9.99 Degré --> 0.174358392274201 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
τ = (c'+(σnormal-u)*tan((φ'*pi)/180)) --> (4+(15.71-20)*tan((0.174358392274201*pi)/180))
Évaluer ... ...
τ = 3.98694494047909
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.98694494047909 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.98694494047909 3.986945 Pascal <-- Résistance au cisaillement du sol en Pascal
(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!
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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

Résistance au cisaillement compte tenu de la contrainte normale sur la tranche Formule

Résistance au cisaillement du sol en Pascal = (Cohésion efficace+(Contrainte normale en Pascal-Force ascendante)*tan((Angle efficace de friction interne*pi)/180))
τ = (c'+(σnormal-u)*tan((φ'*pi)/180))

Qu'est-ce que la résistance au cisaillement ?

La résistance au cisaillement est la résistance d'un matériau ou d'un composant par rapport au type d'élasticité ou de rupture structurelle lorsque le matériau ou le composant échoue en cisaillement. Une charge de cisaillement est une force qui tend à produire une rupture par glissement sur un matériau le long d'un plan parallèle à la direction de la force.

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