सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल
σn = σ'+Fu
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव - (में मापा गया पास्कल) - मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव वह तनाव है जो तब होता है जब किसी सदस्य पर अक्षीय बल द्वारा भार डाला जाता है।
मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव - (में मापा गया पास्कल) - मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव कुल तनाव और छिद्र दबाव से संबंधित है।
रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल - (में मापा गया पास्कल) - रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल रिसाव पानी के कारण होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव: 24.67 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर --> 24670 पास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल: 52.89 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर --> 52890 पास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
σn = σ'+Fu --> 24670+52890
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
σn = 77560
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
77560 पास्कल -->77.56 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
77.56 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर <-- मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई सूरज कुमार
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT), सिंदरी
सूरज कुमार ने इस कैलकुलेटर और 2200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित इशिता गोयल
मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (MIET), मेरठ
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25 ढलानों के साथ स्थिर राज्य सीपेज विश्लेषण कैलक्युलेटर्स

संतृप्त इकाई भार को देखते हुए संसंजक मृदा के लिए सुरक्षा का कारक
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सुरक्षा का कारक = (प्रभावी सामंजस्य+(जलमग्न इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*tan((आंतरिक घर्षण का कोण))*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण)))^2))/(न्यूटन प्रति घन मीटर में संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण))*sin((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण)))
जलमग्न इकाई भार दिए जाने पर कतरनी ताकत
​ जाओ प्रति घन मीटर केएन में कतरनी ताकत = (मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव*जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*tan((आंतरिक घर्षण का कोण*pi)/180))/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*tan((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
जलमग्न इकाई वजन सुरक्षा का कारक दिया गया
​ जाओ जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में = मृदा यांत्रिकी में सुरक्षा का कारक/((tan((मिट्टी के आंतरिक घर्षण का कोण*pi)/180))/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*tan((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180)))
सुरक्षा का कारक दिया गया जलमग्न इकाई भार
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सुरक्षा का कारक = (जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*tan((मिट्टी के आंतरिक घर्षण का कोण*pi)/180))/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*tan((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
जलमग्न इकाई भार को कतरनी शक्ति दी गई
​ जाओ जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में = (प्रति घन मीटर केएन में कतरनी ताकत/मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव)/((tan((मिट्टी के आंतरिक घर्षण का कोण)))/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*tan((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण))))
शीयर स्ट्रेस कंपोनेंट दिया गया सैचुरेटेड यूनिट वेट
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव = (मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180)*sin((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
जलमग्न इकाई भार दिया गया कतरनी तनाव
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव = प्रति घन मीटर केएन में कतरनी ताकत/((जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*tan((आंतरिक घर्षण का कोण)))/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*tan((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण))))
जलमग्न इकाई भार ऊपर की ओर बल दिया गया
​ जाओ जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में = (मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव-रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल)/(प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल+(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
जलमग्न इकाई भार के कारण सीपेज जल के कारण ऊपर की ओर बल
​ जाओ रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल = मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव-(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
प्रभावी सामान्य तनाव दिया गया संतृप्त इकाई भार
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव = ((मिट्टी का संतृप्त इकाई भार-पानी का इकाई भार)*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
प्रभावी सामान्य तनाव दिए गए पानी की इकाई भार
​ जाओ पानी का इकाई भार = मिट्टी का संतृप्त इकाई भार-(मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव/(प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2))
प्रिज्म की इच्छुक लंबाई दी गई संतृप्त इकाई भार
​ जाओ प्रिज्म की झुकी हुई लंबाई = मृदा यांत्रिकी में प्रिज्म का वजन/(मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
मृदा प्रिज्म का भार दिया गया संतृप्त इकाई भार
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में प्रिज्म का वजन = (मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*प्रिज्म की झुकी हुई लंबाई*cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
सुरक्षा का कारक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव = मृदा यांत्रिकी में सुरक्षा का कारक/((tan((मिट्टी के आंतरिक घर्षण का कोण*pi)/180))/मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव)
जलमग्न इकाई भार को देखते हुए प्रभावी सामान्य तनाव
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव = (जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
जलमग्न इकाई भार प्रभावी सामान्य तनाव दिया गया
​ जाओ जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव/(प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
प्रभावी सामान्य तनाव को देखते हुए सुरक्षा का कारक
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सुरक्षा का कारक = (मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव*tan((आंतरिक घर्षण का कोण*pi)/180))/मृदा यांत्रिकी में कतरनी तनाव
प्रिज्म पर लंबवत तनाव दिया गया संतृप्त इकाई भार
​ जाओ किलोपास्कल में एक बिंदु पर लंबवत तनाव = (मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))
सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया गया नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = (मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
सीपेज वाटर के कारण ऊपर की ओर दिए गए पानी का यूनिट वजन
​ जाओ पानी का इकाई भार = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल/(प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
सीपेज पानी के कारण अपवर्ड फोर्स
​ जाओ रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल = (पानी का इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
सीपेज वाटर के कारण ऊपर की ओर बल दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव = मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव-रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल
सीपेज जल के कारण ऊपर की ओर बल दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव
​ जाओ रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल = मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव-मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव
सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव
​ जाओ मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव सूत्र

मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल
σn = σ'+Fu

सामान्य तनाव क्या है?

एक सामान्य तनाव एक तनाव है जो तब होता है जब एक सदस्य को एक अक्षीय बल द्वारा लोड किया जाता है। किसी भी प्रिज्मीय खंड के लिए सामान्य बल का मान बस क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र द्वारा विभाजित बल है। जब एक सदस्य को तनाव या संपीड़न में रखा जाता है तो एक सामान्य तनाव होगा।

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव की गणना कैसे करें?

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव (σ'), मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव कुल तनाव और छिद्र दबाव से संबंधित है। के रूप में & रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल (Fu), रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल रिसाव पानी के कारण होता है। के रूप में डालें। कृपया सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव गणना

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव कैलकुलेटर, मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव की गणना करने के लिए Normal Stress in Soil Mechanics = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल का उपयोग करता है। सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव σn को प्रभावी सामान्य तनाव दिए गए सामान्य तनाव घटक को सामान्य तनाव के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जब हमारे पास उपयोग किए गए अन्य मापदंडों की पूर्व जानकारी होती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.07756 = 24670+52890. आप और अधिक सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव क्या है?
सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव प्रभावी सामान्य तनाव दिए गए सामान्य तनाव घटक को सामान्य तनाव के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जब हमारे पास उपयोग किए गए अन्य मापदंडों की पूर्व जानकारी होती है। है और इसे σn = σ'+Fu या Normal Stress in Soil Mechanics = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल के रूप में दर्शाया जाता है।
सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव की गणना कैसे करें?
सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव को प्रभावी सामान्य तनाव दिए गए सामान्य तनाव घटक को सामान्य तनाव के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जब हमारे पास उपयोग किए गए अन्य मापदंडों की पूर्व जानकारी होती है। Normal Stress in Soil Mechanics = मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव+रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल σn = σ'+Fu के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव की गणना करने के लिए, आपको मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव ') & रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल (Fu) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव कुल तनाव और छिद्र दबाव से संबंधित है। & रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल रिसाव पानी के कारण होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव की गणना करने के कितने तरीके हैं?
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव मृदा यांत्रिकी में प्रभावी सामान्य तनाव ') & रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल (Fu) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = (मिट्टी का संतृप्त इकाई भार*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
  • मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल+(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2)
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