Promień łuku, gdy dostępna jest całkowita siła ścinająca działająca na plasterek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień przekroju gleby = (Całkowita masa plastra w mechanice gleby*Odległość pozioma)/Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów
r = (ΣW*x)/ΣS
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Promień przekroju gleby - (Mierzone w Metr) - Promień przekroju gruntu to linia promieniowa biegnąca od ogniska do dowolnego punktu krzywej w mechanice gruntu.
Całkowita masa plastra w mechanice gleby - (Mierzone w Newton) - Całkowita waga plasterka w mechanice gleby to waga plasterka brana pod uwagę.
Odległość pozioma - (Mierzone w Metr) - Pozioma Odległość plasterka od środka obrotu.
Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów - (Mierzone w Newton) - Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntu działająca na rozpatrywany plaster.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowita masa plastra w mechanice gleby: 59.8 Newton --> 59.8 Newton Nie jest wymagana konwersja
Odległość pozioma: 2.99 Metr --> 2.99 Metr Nie jest wymagana konwersja
Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów: 32 Newton --> 32 Newton Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
r = (ΣW*x)/ΣS --> (59.8*2.99)/32
Ocenianie ... ...
r = 5.5875625
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.5875625 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.5875625 5.587562 Metr <-- Promień przekroju gleby
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

25 Analiza stateczności zboczy metodą Bishopa Kalkulatory

Waga danego plasterka Całkowita normalna siła działająca na plaster
​ Iść Waga plasterka = (Całkowita siła normalna w mechanice gruntów*cos((Kąt podstawy*pi)/180))+(Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby*sin((Kąt podstawy*pi)/180))-Pionowa siła ścinająca+Pionowa siła ścinająca w innej sekcji
Wypadkowa pionowa siła ścinająca na przekroju N 1
​ Iść Pionowa siła ścinająca w innej sekcji = Waga plasterka+Pionowa siła ścinająca-(Całkowita siła normalna w mechanice gruntów*cos((Kąt podstawy*pi)/180))+(Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby*sin((Kąt podstawy*pi)/180))
Wypadkowa pionowa siła ścinająca na przekroju N
​ Iść Pionowa siła ścinająca = (Całkowita siła normalna w mechanice gruntów*cos((Kąt podstawy*pi)/180))+(Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby*sin((Kąt podstawy*pi)/180))-Waga plasterka+Pionowa siła ścinająca w innej sekcji
Efektywna spójność gleby przy uwzględnieniu siły ścinającej w analizie Bishopa
​ Iść Skuteczna spójność = ((Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby*Współczynnik bezpieczeństwa)-((Całkowita siła normalna-(Siła w górę*Długość łuku))*tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180)))/Długość łuku
Współczynnik bezpieczeństwa dla siły ścinającej w analizie Bishopa
​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa = ((Skuteczna spójność*Długość łuku)+(Całkowita siła normalna-(Siła w górę*Długość łuku))*tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))/Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby
Efektywny kąt tarcia wewnętrznego dla siły ścinającej w analizie Bishopa
​ Iść Efektywny kąt tarcia wewnętrznego = atan(((Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby*Współczynnik bezpieczeństwa)-(Skuteczna spójność*Długość łuku))/(Całkowita siła normalna-(Siła w górę*Długość łuku)))
Efektywna spójność gleby przy normalnym naprężeniu w plastrze
​ Iść Skuteczna spójność = Wytrzymałość gruntu na ścinanie w paskalach-((Naprężenie normalne w Pascalu-Siła w górę)*tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))
Naprężenie normalne na plastrze przy danej wytrzymałości na ścinanie
​ Iść Naprężenie normalne w Pascalu = ((Wytrzymałość gruntu na ścinanie w paskalach-Spójność w glebie)/tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))+Siła w górę
Efektywny kąt tarcia wewnętrznego przy wytrzymałości na ścinanie
​ Iść Efektywny kąt tarcia wewnętrznego = atan((Wytrzymałość na ścinanie-Skuteczna spójność)/(Naprężenie normalne w megapaskalach-Siła w górę))
Współczynnik bezpieczeństwa podany przez biskupa
​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa = Współczynnik stabilności m w mechanice gruntów-(Współczynnik stabilności n*Stosunek ciśnienia w porach)
Promień łuku, gdy dostępna jest całkowita siła ścinająca działająca na plasterek
​ Iść Promień przekroju gleby = (Całkowita masa plastra w mechanice gleby*Odległość pozioma)/Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów
Całkowita waga plastra przy podanej całkowitej sile ścinającej na plastrze
​ Iść Całkowita masa plastra w mechanice gleby = (Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów*Promień przekroju gleby)/Odległość pozioma
Pozioma odległość wycinka od środka obrotu
​ Iść Odległość pozioma = (Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów*Promień przekroju gleby)/Całkowita masa plastra w mechanice gleby
Ciężar jednostkowy gleby przy danym stosunku ciśnień porowych
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania/(Stosunek ciśnienia w porach*Wysokość plasterka))
Wysokość plastra przy danym stosunku ciśnień porowych
​ Iść Wysokość plasterka = (Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania/(Stosunek ciśnienia w porach*Masa jednostkowa gleby))
Stosunek ciśnienia porowego podana masa jednostkowa
​ Iść Stosunek ciśnienia w porach = (Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania/(Masa jednostkowa gleby*Wysokość plasterka))
Współczynnik ciśnienia porowego przy danej szerokości poziomej
​ Iść Stosunek ciśnienia w porach = (Siła w górę*Szerokość sekcji gleby)/Całkowita masa plastra w mechanice gleby
Ciśnienie porowe przy naprężeniu efektywnym na plastrze
​ Iść Całkowite ciśnienie w porach = (Całkowita siła normalna/Długość łuku)-Efektywne naprężenie normalne
Długość łuku plastra przy naprężeniu efektywnym
​ Iść Długość łuku = Całkowita siła normalna/(Efektywne naprężenie normalne+Całkowite ciśnienie w porach)
Efektywny stres na plastrze
​ Iść Efektywne naprężenie normalne = (Całkowita siła normalna/Długość łuku)-Całkowite ciśnienie w porach
Długość łuku plastra przy podanej sile ścinającej w analizie Bishopa
​ Iść Długość łuku = Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby/Naprężenie ścinające gruntu w paskalach
Zmiana ciśnienia porowego przy danym współczynniku całkowitego ciśnienia porowego
​ Iść Zmiana ciśnienia w porach = Zmiana naprężenia normalnego*Ogólny współczynnik ciśnienia porów
Zmiana naprężenia normalnego przy ogólnym współczynniku ciśnienia porowego
​ Iść Zmiana naprężenia normalnego = Zmiana ciśnienia w porach/Ogólny współczynnik ciśnienia porów
Normalny nacisk na plasterek
​ Iść Naprężenie normalne w Pascalu = Całkowita siła normalna/Długość łuku
Długość łuku plasterka
​ Iść Długość łuku = Całkowita siła normalna/Naprężenie normalne w Pascalu

Promień łuku, gdy dostępna jest całkowita siła ścinająca działająca na plasterek Formułę

Promień przekroju gleby = (Całkowita masa plastra w mechanice gleby*Odległość pozioma)/Całkowita siła ścinająca w mechanice gruntów
r = (ΣW*x)/ΣS

Co to jest Łuk?

Łuk to część obwodu koła. Mówiąc wprost, łuk może być częścią innego zakrzywionego kształtu, takiego jak elipsa, ale prawie zawsze odnosi się do koła.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!