Coesão do solo dada a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coesão no Solo como Quilopascal = (Capacidade de suporte final no solo-((Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)
C = (qfc-((σs*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ)))/((2/3)*Nc)
Esta fórmula usa 8 Variáveis
Variáveis Usadas
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.
Capacidade de suporte final no solo - (Medido em Pascal) - A capacidade de suporte final no solo é definida como a intensidade mínima de pressão bruta na base da fundação na qual o solo rompe por cisalhamento.
Sobretaxa efetiva em KiloPascal - (Medido em Pascal) - Sobretaxa efetiva em KiloPascal, também chamada de carga de sobretaxa, refere-se à pressão vertical ou qualquer carga que atue sobre a superfície do solo adicional à pressão básica do solo.
Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa - O Fator de Capacidade de Suporte Dependente da Sobretaxa é uma constante cujo valor depende da Sobretaxa.
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.
Largura do rodapé - (Medido em Metro) - Largura da sapata é a dimensão mais curta da sapata.
Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário - O fator de capacidade de suporte dependente do peso unitário é uma constante cujo valor depende do peso unitário do solo.
Fator de capacidade de suporte dependente da coesão - O Fator de Capacidade de Suporte Dependente da Coesão é uma constante cujo valor depende da coesão do solo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade de suporte final no solo: 127.8 Quilopascal --> 127800 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Sobretaxa efetiva em KiloPascal: 45.9 Quilonewton por metro quadrado --> 45900 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa: 2.01 --> Nenhuma conversão necessária
Peso Unitário do Solo: 18 Quilonewton por metro cúbico --> 18000 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Largura do rodapé: 2 Metro --> 2 Metro Nenhuma conversão necessária
Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário: 1.6 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de capacidade de suporte dependente da coesão: 9 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
C = (qfc-((σs*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ)))/((2/3)*Nc) --> (127800-((45900*2.01)+(0.5*18000*2*1.6)))/((2/3)*9)
Avaliando ... ...
C = 1123.5
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1123.5 Pascal -->1.1235 Quilopascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.1235 Quilopascal <-- Coesão no Solo como Quilopascal
(Cálculo concluído em 00.020 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!

18 Falha de cisalhamento geral e local Calculadoras

Fator de capacidade de rolamento dependente do peso unitário, dada a dimensão da sapata
​ Vai Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário = (Capacidade de suporte final no solo-(((2/3)*Coesão no Solo como Quilopascal*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+((Peso Unitário do Solo*Profundidade da base no solo)*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)))/(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé)
Largura da sapata para falha de cisalhamento local dado o fator de capacidade de carga
​ Vai Largura do rodapé = (Capacidade de suporte final no solo-(((2/3)*Coesão no Solo como Quilopascal*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+((Peso Unitário do Solo*Profundidade da base no solo)*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)))/(0.5*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário*Peso Unitário do Solo)
Coesão do solo para falha de cisalhamento local dada a profundidade da sapata
​ Vai Coesão no Solo como Quilopascal = (Capacidade de suporte final no solo-(((Peso Unitário do Solo*Profundidade da base no solo)*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)
Fator de capacidade de carga dependente da coesão dada a dimensão da sapata
​ Vai Fator de capacidade de suporte dependente da coesão = (Capacidade de suporte final no solo-(((Peso Unitário do Solo*Profundidade da base no solo)*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Coesão no Solo como Quilopascal)
Fator de capacidade de rolamento dependente da sobretaxa dada a dimensão da sapata
​ Vai Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa = (Capacidade de rolamento final-(((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/(Peso Unitário do Solo*Profundidade da base)
Capacidade de suporte para falha de cisalhamento local dada a profundidade da sapata
​ Vai Capacidade de rolamento final = ((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+((Peso Unitário do Solo*Profundidade da base)*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)
Peso unitário do solo dado a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local
​ Vai Peso Unitário do Solo = (Capacidade de suporte final no solo-(((2/3)*Coesão no Solo como Quilopascal*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)))/(0.5*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário*Largura do rodapé)
Largura da sapata dada a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local
​ Vai Largura do rodapé = (Capacidade de suporte final no solo-(((2/3)*Coesão no Solo como Quilopascal*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)))/(0.5*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário*Peso Unitário do Solo)
Coesão do solo dada a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local
​ Vai Coesão no Solo como Quilopascal = (Capacidade de suporte final no solo-((Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)
Fator de capacidade de suporte dependente do peso da unidade para falha de cisalhamento local
​ Vai Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário = (Capacidade de suporte final no solo-(((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)))/(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé)
Fator de capacidade de suporte dependente da coesão para falha de cisalhamento local
​ Vai Fator de capacidade de suporte dependente da coesão = (Capacidade de suporte final no solo-((Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Coesão do Solo)
Fator de capacidade de suporte dependente da sobretaxa para falha de cisalhamento local
​ Vai Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa = (Capacidade de rolamento final-(((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/Sobretaxa efetiva em KiloPascal
Sobretaxa efetiva dada a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local
​ Vai Sobretaxa efetiva em KiloPascal = (Capacidade de rolamento final-(((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa
Capacidade de carga para falha de cisalhamento local
​ Vai Capacidade de rolamento final = ((2/3)*Coesão do Solo*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)+(Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)
Ângulo mobilizado de resistência ao cisalhamento correspondente à falha de cisalhamento local
​ Vai Ângulo de Fricção Mobilizada = atan((2/3)*tan((Ângulo de resistência ao cisalhamento)))
Ângulo de resistência ao cisalhamento correspondente à falha de cisalhamento local
​ Vai Ângulo de resistência ao cisalhamento = atan((3/2)*tan((Ângulo de Fricção Mobilizada)))
Coesão do Solo com Coesão Mobilizada Correspondente à Falha de Cisalhamento Local
​ Vai Coesão do Solo = (3/2)*Coesão Mobilizada
Coesão mobilizada correspondente à falha de cisalhamento local
​ Vai Coesão Mobilizada = (2/3)*Coesão do Solo

Coesão do solo dada a capacidade de suporte para falha de cisalhamento local Fórmula

Coesão no Solo como Quilopascal = (Capacidade de suporte final no solo-((Sobretaxa efetiva em KiloPascal*Fator de Capacidade de Carga Dependente da Sobretaxa)+(0.5*Peso Unitário do Solo*Largura do rodapé*Fator de capacidade de carga dependente do peso unitário)))/((2/3)*Fator de capacidade de suporte dependente da coesão)
C = (qfc-((σs*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ)))/((2/3)*Nc)

O que é Coesão do Solo?

Coesão é o estresse (ato) de se manterem juntos. Ainda, em mecânica de engenharia, particularmente em mecânica de solo, coesão refere-se à resistência ao cisalhamento sob tensão normal zero, ou a interceptação do envelope de ruptura de um material com o eixo da tensão de cisalhamento no espaço tensão de cisalhamento-tensão normal.

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