Numer stateczności dla awarii na zboczu z przesiąkaniem wody Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer stabilności = (cos(Nachylenie terenu))^2*(tan(Nachylenie terenu)-((Wyporna masa jednostkowa*tan(Kąt tarcia wewnętrznego gleby))/Nasycona masa jednostkowa gleby))
Sn = (cos(δ))^2*(tan(δ)-((γb*tan(Φi))/γsaturated))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
tan - Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
Używane zmienne
Numer stabilności - Liczba stabilności to teoretyczna liczba podana przez Taylora.
Nachylenie terenu - (Mierzone w Radian) - Nachylenie powierzchni gruntu to wzrost lub spadek powierzchni gruntu.
Wyporna masa jednostkowa - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Wyporny ciężar jednostkowy to efektywna masa na jednostkę objętości, gdy gleba jest zanurzona poniżej poziomu wody stojącej lub poniżej zwierciadła wód gruntowych.
Kąt tarcia wewnętrznego gleby - (Mierzone w Radian) - Kąt tarcia wewnętrznego gruntu jest parametrem wytrzymałości gruntów na ścinanie.
Nasycona masa jednostkowa gleby - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Nasycona jednostkowa masa gleby to stosunek masy nasyconej próbki gleby do całkowitej objętości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Nachylenie terenu: 87 Stopień --> 1.51843644923478 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Wyporna masa jednostkowa: 6 Kiloniuton na metr sześcienny --> 6000 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt tarcia wewnętrznego gleby: 82.87 Stopień --> 1.44635435112743 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Nasycona masa jednostkowa gleby: 11.89 Kiloniuton na metr sześcienny --> 11890 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Sn = (cos(δ))^2*(tan(δ)-((γb*tan(Φi))/γsaturated)) --> (cos(1.51843644923478))^2*(tan(1.51843644923478)-((6000*tan(1.44635435112743))/11890))
Ocenianie ... ...
Sn = 0.0412144704990858
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0412144704990858 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0412144704990858 0.041214 <-- Numer stabilności
(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 przesiąkania w stanie ustalonym wzdłuż zboczy Kalkulatory

Współczynnik bezpieczeństwa dla gruntu spoistego przy nasyconej masie jednostkowej
​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów = (Skuteczna spójność+(Masa jednostki zanurzonej*Głębia pryzmatu*tan((Kąt tarcia wewnętrznego))*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie)))^2))/(Nasycona masa jednostkowa w Newtonach na metr sześcienny*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie))*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie)))
Wytrzymałość na ścinanie przy danym ciężarze jednostki zanurzonej
​ Iść Wytrzymałość na ścinanie w KN na metr sześcienny = (Naprężenie ścinające w mechanice gruntów*Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*tan((Kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))/(Nasycona masa jednostkowa gleby*tan((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Masa jednostki zanurzonej przy podanym współczynniku bezpieczeństwa
​ Iść Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny = Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów/((tan((Kąt tarcia wewnętrznego gleby*pi)/180))/(Nasycona masa jednostkowa gleby*tan((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)))
Współczynnik bezpieczeństwa podany Masa jednostki zanurzonej
​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów = (Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*tan((Kąt tarcia wewnętrznego gleby*pi)/180))/(Nasycona masa jednostkowa gleby*tan((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Masa jednostki zanurzonej podana Wytrzymałość na ścinanie
​ Iść Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny = (Wytrzymałość na ścinanie w KN na metr sześcienny/Naprężenie ścinające w mechanice gruntów)/((tan((Kąt tarcia wewnętrznego gleby)))/(Nasycona masa jednostkowa gleby*tan((Kąt nachylenia do poziomu w glebie))))
Naprężenie ścinające przy danym ciężarze jednostki zanurzonej
​ Iść Naprężenie ścinające w mechanice gruntów = Wytrzymałość na ścinanie w KN na metr sześcienny/((Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*tan((Kąt tarcia wewnętrznego)))/(Nasycona masa jednostkowa gleby*tan((Kąt nachylenia do poziomu w glebie))))
Komponent naprężenia ścinającego podana nasycona masa jednostkowa
​ Iść Naprężenie ścinające w mechanice gruntów = (Nasycona masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Masa jednostki zanurzonej podana siła skierowana w górę
​ Iść Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny = (Naprężenia normalne w mechanice gruntów-Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania)/(Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Podany składnik naprężenia normalnego Masa jednostki zanurzonej i głębokość pryzmatu
​ Iść Naprężenia normalne w mechanice gruntów = Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania+(Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Siła wznosząca ze względu na wodę przesiąkającą podaną Masa jednostki zanurzonej
​ Iść Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania = Naprężenia normalne w mechanice gruntów-(Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Efektywne naprężenie normalne przy nasyconej masie jednostkowej
​ Iść Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów = ((Nasycona masa jednostkowa gleby-Masa jednostkowa wody)*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Ciężar jednostkowy wody przy rzeczywistym naprężeniu normalnym
​ Iść Masa jednostkowa wody = Nasycona masa jednostkowa gleby-(Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów/(Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2))
Nachylona długość pryzmatu przy nasyconej masie jednostki
​ Iść Nachylona długość pryzmatu = Waga pryzmatu w mechanice gruntów/(Nasycona masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Waga pryzmatu gleby podana Waga jednostki nasyconej
​ Iść Waga pryzmatu w mechanice gruntów = (Nasycona masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*Nachylona długość pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Efektywne naprężenie normalne przy danym współczynniku bezpieczeństwa
​ Iść Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów = Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów/((tan((Kąt tarcia wewnętrznego gleby*pi)/180))/Naprężenie ścinające w mechanice gruntów)
Współczynnik bezpieczeństwa przy efektywnym naprężeniu normalnym
​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów = (Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów*tan((Kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))/Naprężenie ścinające w mechanice gruntów
Efektywne naprężenie normalne przy danym ciężarze jednostki zanurzonej
​ Iść Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów = (Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Masa jednostki zanurzonej przy podanym efektywnym naprężeniu normalnym
​ Iść Zanurzona masa jednostkowa w KN na metr sześcienny = Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów/(Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Naprężenie pionowe na pryzmacie przy nasyconej masie jednostkowej
​ Iść Naprężenie pionowe w punkcie w kilopaskalach = (Nasycona masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Podana składnik naprężenia normalnego Masa jednostki nasyconej
​ Iść Naprężenia normalne w mechanice gruntów = (Nasycona masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Ciężar jednostkowy wody, na który działa siła wznosząca z powodu wody przesiąkającej
​ Iść Masa jednostkowa wody = Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania/(Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Siła skierowana w górę spowodowana przeciekającą wodą
​ Iść Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania = (Masa jednostkowa wody*Głębia pryzmatu*(cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))^2)
Siła wznosząca spowodowana wodą przesiąkającą pod wpływem efektywnego naprężenia normalnego
​ Iść Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania = Naprężenia normalne w mechanice gruntów-Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów
Efektywne naprężenie normalne przyłożone do góry z powodu wody przesiąkającej
​ Iść Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów = Naprężenia normalne w mechanice gruntów-Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania
Komponent naprężenia normalnego przy danym naprężeniu normalnym efektywnym
​ Iść Naprężenia normalne w mechanice gruntów = Efektywne naprężenie normalne w mechanice gruntów+Siła skierowana w górę w analizie przesiąkania

Numer stateczności dla awarii na zboczu z przesiąkaniem wody Formułę

Numer stabilności = (cos(Nachylenie terenu))^2*(tan(Nachylenie terenu)-((Wyporna masa jednostkowa*tan(Kąt tarcia wewnętrznego gleby))/Nasycona masa jednostkowa gleby))
Sn = (cos(δ))^2*(tan(δ)-((γb*tan(Φi))/γsaturated))

Co to jest liczba stabilności?

Taylor zaproponował metodę analizy w celu znalezienia stabilności zbocza przy możliwie największym kącie nachylenia i kącie tarcia wewnętrznego. Ta metoda przedstawia wynik za pomocą liczby teoretycznej, zwanej liczbą stabilności.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!