Profundidade do prisma dada a tensão normal efetiva Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Profundidade do Prisma = Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo/((Peso unitário saturado do solo-Peso unitário da água)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
z = σ'/((γsaturated-γwater)*(cos((i*pi)/180))^2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Profundidade do Prisma - (Medido em Metro) - A profundidade do prisma é o comprimento do prisma ao longo da direção z.
Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo - (Medido em Pascal) - A tensão normal efetiva na mecânica dos solos está relacionada à tensão total e à pressão dos poros.
Peso unitário saturado do solo - (Medido em Newton por metro cúbico) - O peso unitário saturado do solo é a razão entre a massa da amostra de solo saturada e o volume total.
Peso unitário da água - (Medido em Newton por metro cúbico) - O peso unitário da água é a massa por unidade de água.
Ângulo de inclinação para horizontal no solo - (Medido em Radiano) - O ângulo de inclinação para a horizontal no solo é definido como o ângulo medido a partir da superfície horizontal da parede ou de qualquer objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo: 24.67 Quilonewton por metro quadrado --> 24670 Pascal (Verifique a conversão aqui)
Peso unitário saturado do solo: 11.89 Quilonewton por metro cúbico --> 11890 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão aqui)
Peso unitário da água: 9.81 Quilonewton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão aqui)
Ângulo de inclinação para horizontal no solo: 64 Grau --> 1.11701072127616 Radiano (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
z = σ'/((γsaturatedwater)*(cos((i*pi)/180))^2) --> 24670/((11890-9810)*(cos((1.11701072127616*pi)/180))^2)
Avaliando ... ...
z = 11.8650859755115
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
11.8650859755115 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
11.8650859755115 11.86509 Metro <-- Profundidade do Prisma
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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

18 Fator de infiltração constante ao longo do talude Calculadoras

Peso unitário saturado dado a resistência ao cisalhamento
Vai Peso unitário saturado do solo = (Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*Tensão de cisalhamento na mecânica do solo*tan((Ângulo de Atrito Interno do Solo*pi)/180))/(Resistência ao cisalhamento em KN por metro cúbico*tan((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Peso unitário saturado dado o fator de segurança
Vai Peso unitário saturado do solo = (Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*tan((Ângulo de Atrito Interno do Solo*pi)/180))/(Fator de Segurança em Mecânica dos Solos*tan((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Profundidade do prisma dada a tensão de cisalhamento e o peso unitário saturado
Vai Profundidade do Prisma = Tensão de cisalhamento na mecânica do solo/(Peso unitário saturado do solo*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180)*sin((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Peso unitário saturado dado o componente de tensão de cisalhamento
Vai Peso unitário saturado do solo = Tensão de cisalhamento na mecânica do solo/(Profundidade do Prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180)*sin((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Ângulo de inclinação dada a resistência ao cisalhamento e o peso unitário submerso
Vai Ângulo de inclinação para horizontal no solo = atan((Peso unitário submerso*tan((Ângulo de Atrito Interno)))/(Peso unitário saturado em Newton por metro cúbico*(Resistência ao Cisalhamento do Solo/Tensão de cisalhamento na mecânica do solo)))
Profundidade do prisma com força ascendente
Vai Profundidade do Prisma = (Tensão Normal em Mecânica do Solo-Força ascendente na análise de infiltração)/(Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Profundidade do Prisma dado o Peso da Unidade Saturada
Vai Profundidade do Prisma = Peso do Prisma na Mecânica dos Solos/(Peso unitário saturado em Newton por metro cúbico*Comprimento inclinado do prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Peso unitário saturado dado o estresse normal efetivo
Vai Peso unitário saturado do solo = Peso unitário da água+(Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo/(Profundidade do Prisma*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2))
Profundidade do prisma dada a tensão normal efetiva
Vai Profundidade do Prisma = Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo/((Peso unitário saturado do solo-Peso unitário da água)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Peso unitário saturado dado o peso do prisma do solo
Vai Peso unitário saturado do solo = Peso do Prisma na Mecânica dos Solos/(Profundidade do Prisma*Comprimento inclinado do prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Profundidade do Prisma dado o Peso da Unidade Submersa e a Tensão Normal Efetiva
Vai Profundidade do Prisma = Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo/(Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Ângulo de inclinação dado peso unitário saturado
Vai Ângulo de inclinação para horizontal no solo = acos(Peso do Prisma na Mecânica dos Solos/(Peso Unitário do Solo*Profundidade do Prisma*Comprimento inclinado do prisma))
Profundidade de prisma dada a tensão vertical e o peso unitário saturado
Vai Profundidade do Prisma = Tensão vertical em um ponto em quilopascal/(Peso unitário saturado do solo*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Peso unitário saturado dado tensão vertical no prisma
Vai Peso unitário saturado do solo = Tensão vertical em um ponto em quilopascal/(Profundidade do Prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Profundidade do prisma dada força ascendente devido à infiltração de água
Vai Profundidade do Prisma = Força ascendente na análise de infiltração/(Peso unitário da água*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Profundidade de prisma dada tensão normal e peso unitário saturado
Vai Profundidade do Prisma = Tensão Normal em Mecânica do Solo/(Peso unitário saturado do solo*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Peso unitário saturado dado o componente de tensão normal
Vai Peso unitário saturado do solo = Tensão Normal em Mecânica do Solo/(Profundidade do Prisma*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
Ângulo de inclinação dado tensão vertical e peso unitário saturado
Vai Ângulo de inclinação para horizontal no solo = acos(Tensão Vertical no Ponto/(Peso Unitário do Solo*Profundidade do Prisma))

Profundidade do prisma dada a tensão normal efetiva Fórmula

Profundidade do Prisma = Tensão Normal Efetiva em Mecânica do Solo/((Peso unitário saturado do solo-Peso unitário da água)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)
z = σ'/((γsaturated-γwater)*(cos((i*pi)/180))^2)

O que é estresse normal?

Uma tensão normal é aquela que ocorre quando um membro é carregado por uma força axial. O valor da força normal para qualquer seção prismática é simplesmente a força dividida pela área da seção transversal.

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