Kohäsion des Bodens bei Gesamtschub vom Boden mit kleinen Winkeln der inneren Reibung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kohäsion im Boden in Kilopascal = ((0.25*Einheitsgewicht des Bodens*Gesamthöhe der Wand)-(0.5*Gesamtschub des Bodens/Gesamthöhe der Wand))
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kohäsion im Boden in Kilopascal - (Gemessen in Pascal) - Kohäsion im Boden in Kilopascal ist die Fähigkeit gleicher Partikel im Boden, sich gegenseitig festzuhalten. Es ist die Scherfestigkeit oder Kraft, die wie Partikel in der Struktur eines Bodens zusammenhält.
Einheitsgewicht des Bodens - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht der Bodenmasse ist das Verhältnis des Gesamtgewichts des Bodens zum Gesamtvolumen des Bodens.
Gesamthöhe der Wand - (Gemessen in Meter) - Gesamthöhe der betrachteten Wand.
Gesamtschub des Bodens - (Gemessen in Newton pro Meter) - Der Gesamtschub des Bodens ist die Kraft, die auf eine Längeneinheit des Bodens wirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einheitsgewicht des Bodens: 18 Kilonewton pro Kubikmeter --> 18000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Gesamthöhe der Wand: 3.1 Meter --> 3.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtschub des Bodens: 10 Kilonewton pro Meter --> 10000 Newton pro Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw)) --> ((0.25*18000*3.1)-(0.5*10000/3.1))
Auswerten ... ...
C = 12337.0967741935
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12337.0967741935 Pascal -->12.3370967741935 Kilopascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.3370967741935 12.3371 Kilopascal <-- Kohäsion im Boden in Kilopascal
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Seitendruck für bindigen und nichtbindigen Boden Taschenrechner

Gesamthöhe der Wand bei gegebenem Gesamtschub vom Boden, die sich frei bewegen können
​ Gehen Gesamthöhe der Wand = sqrt((2*Gesamtschub des Bodens)/(Einheitsgewicht des Bodens*cos(Neigungswinkel)*((cos(Neigungswinkel)-sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2))/(cos(Neigungswinkel)+sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2)))))
Einheitsgewicht des Bodens bei Gesamtschubkraft des Bodens, der sich frei bewegen kann
​ Gehen Einheitsgewicht des Bodens = (2*Gesamtschub des Bodens)/((Gesamthöhe der Wand)^2*cos(Neigungswinkel))*((cos(Neigungswinkel)-sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2))/(cos(Neigungswinkel)+sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2)))
Gesamtschub aus frei beweglichem Boden
​ Gehen Gesamtschub des Bodens = (0.5*Einheitsgewicht des Bodens*(Gesamthöhe der Wand)^2*cos(Neigungswinkel))*((cos(Neigungswinkel)-sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2))/(cos(Neigungswinkel)+sqrt((cos(Neigungswinkel))^2-(cos(Winkel der inneren Reibung))^2)))
Gesamtschub vom Boden, wenn die Oberfläche hinter der Wand eben ist
​ Gehen Gesamtschub des Bodens = (0.5*Einheitsgewicht des Bodens*(Gesamthöhe der Wand)^2*Koeffizient des aktiven Drucks)

Kohäsion des Bodens bei Gesamtschub vom Boden mit kleinen Winkeln der inneren Reibung Formel

Kohäsion im Boden in Kilopascal = ((0.25*Einheitsgewicht des Bodens*Gesamthöhe der Wand)-(0.5*Gesamtschub des Bodens/Gesamthöhe der Wand))
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw))

Was ist Zusammenhalt?

Kohäsion bedeutet die intermolekulare Anziehungskraft, die zwischen zwei benachbarten Teilen einer Substanz, insbesondere eines Feststoffs oder einer Flüssigkeit, wirkt. Diese Kraft hält ein Stück Materie zusammen. Intermolekulare Kräfte wirken auch zwischen zwei unterschiedlichen Substanzen im Kontakt, ein Phänomen, das als Adhäsion bezeichnet wird.

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