Ângulo de resistência ao cisalhamento dada a pressão passiva da terra Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ângulo de resistência ao cisalhamento em Mecânica dos Solos = atan((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo-(2*Pressão Passiva da Terra em quilopascal))/(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal-((Peso Unitário do Solo*Largura da Sapata na Mecânica do Solo^2)/4)))
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4)))
Esta fórmula usa 2 Funções, 6 Variáveis
Funções usadas
tan - A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo., tan(Angle)
atan - O tan inverso é usado para calcular o ângulo aplicando a razão tangente do ângulo, que é o lado oposto dividido pelo lado adjacente do triângulo retângulo., atan(Number)
Variáveis Usadas
Ângulo de resistência ao cisalhamento em Mecânica dos Solos - (Medido em Radiano) - O ângulo de resistência ao cisalhamento na Mecânica dos Solos é conhecido como um componente da resistência ao cisalhamento dos solos, que é basicamente um material de fricção e composto por partículas individuais.
Intensidade de carregamento em quilopascal - (Medido em Pascal) - A intensidade de carregamento em quilopascal é definida como a intensidade de carregamento na base da fundação, na qual o suporte do solo falha em cisalhamento, é chamada de capacidade de suporte final dos solos em quilopascal.
Largura da Sapata na Mecânica do Solo - (Medido em Metro) - A largura da sapata na mecânica do solo é a dimensão mais curta da sapata.
Pressão Passiva da Terra em quilopascal - (Medido em Pascal) - A pressão passiva da terra em quilopascal é a pressão da terra exercida quando a parede se move em direção ao aterro em quilopascal.
Coesão no Solo como Quilopascal - (Medido em Pascal) - Coesão no solo como Kilopascal é a capacidade de partículas semelhantes no solo se agarrarem umas às outras. É a resistência ao cisalhamento ou força que se une como partículas na estrutura de um solo.
Peso Unitário do Solo - (Medido em Newton por metro cúbico) - Peso unitário da massa do solo é a razão entre o peso total do solo e o volume total do solo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Intensidade de carregamento em quilopascal: 90 Quilopascal --> 90000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Largura da Sapata na Mecânica do Solo: 0.232 Metro --> 0.232 Metro Nenhuma conversão necessária
Pressão Passiva da Terra em quilopascal: 26.92 Quilopascal --> 26920 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Coesão no Solo como Quilopascal: 1.27 Quilopascal --> 1270 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Peso Unitário do Solo: 18 Quilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4))) --> atan((90000*0.232-(2*26920))/(0.232*1270-((18000*0.232^2)/4)))
Avaliando ... ...
φd = -1.56920555143772
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-1.56920555143772 Radiano -->-89.9088552858975 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
-89.9088552858975 -89.908855 Grau <-- Ângulo de resistência ao cisalhamento em Mecânica dos Solos
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar criou esta calculadora e mais 2200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

6 Teoria da Pressão de Terra Passiva Calculadoras

Pressão passiva da terra produzida pelo peso da zona de cisalhamento
​ Vai Pressão passiva da terra dependente do peso em Kp = (((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo)-(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))+((Peso Unitário do Solo*(Largura da Sapata na Mecânica do Solo)^2*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))/4))/(2))-(A pressão passiva da terra depende da sobretaxa em Kp+Pressão Passiva da Terra Dependente da Coesão em Kp)
Pressão passiva da terra produzida pela coesão do solo
​ Vai Pressão Passiva da Terra Dependente da Coesão em Kp = (((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo)-(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))+((Peso Unitário do Solo*(Largura da Sapata na Mecânica do Solo)^2*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))/4))/(2))-(A pressão passiva da terra depende da sobretaxa em Kp+Pressão passiva da terra dependente do peso em Kp)
Pressão Passiva da Terra Produzida por Surcharge
​ Vai A pressão passiva da terra depende da sobretaxa em Kp = (((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo)-(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))+((Peso Unitário do Solo*(Largura da Sapata na Mecânica do Solo)^2*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))/4))/(2))-(Pressão Passiva da Terra Dependente da Coesão em Kp+Pressão passiva da terra dependente do peso em Kp)
Intensidade de carregamento dada a pressão passiva da terra
​ Vai Intensidade de carregamento em quilopascal = ((2*(A pressão passiva da terra depende da sobretaxa em Kp+Pressão Passiva da Terra Dependente da Coesão em Kp+Pressão passiva da terra dependente do peso em Kp))/Largura da Sapata na Mecânica do Solo)+(Coesão no Solo como Quilopascal*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))-(Peso Unitário do Solo*Largura da Sapata na Mecânica do Solo*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))/4
Pressão passiva da terra dada a intensidade de carregamento
​ Vai Pressão Passiva da Terra em quilopascal = (Intensidade de carregamento em quilopascal-((Coesão no Solo como Quilopascal*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))-((Peso Unitário do Solo*Largura da Sapata na Mecânica do Solo*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento*pi)/180))/4)))*(Largura da Sapata na Mecânica do Solo/2)
Ângulo de resistência ao cisalhamento dada a pressão passiva da terra
​ Vai Ângulo de resistência ao cisalhamento em Mecânica dos Solos = atan((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo-(2*Pressão Passiva da Terra em quilopascal))/(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal-((Peso Unitário do Solo*Largura da Sapata na Mecânica do Solo^2)/4)))

Ângulo de resistência ao cisalhamento dada a pressão passiva da terra Fórmula

Ângulo de resistência ao cisalhamento em Mecânica dos Solos = atan((Intensidade de carregamento em quilopascal*Largura da Sapata na Mecânica do Solo-(2*Pressão Passiva da Terra em quilopascal))/(Largura da Sapata na Mecânica do Solo*Coesão no Solo como Quilopascal-((Peso Unitário do Solo*Largura da Sapata na Mecânica do Solo^2)/4)))
φd = atan((q*B-(2*Pp))/(B*C-((γ*B^2)/4)))

O que é ângulo de resistência ao cisalhamento?

O ângulo de resistência ao cisalhamento é conhecido como um componente da resistência ao cisalhamento dos solos, que é basicamente material de atrito e composto por partículas individuais. A resistência ao cisalhamento é descrita pelo critério de falha de Mohr-Coulomb, adotado como abordagem amplamente aceita entre os engenheiros geotécnicos.

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