Recargo efectivo dado Factor de capacidad de carga Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Recargo Efectivo en KiloPascal = (Capacidad de carga última neta-((Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/(Factor de capacidad de carga que depende del recargo-1)
σs = (qnf-((Cs*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ)))/(Nq-1)
Esta fórmula usa 8 Variables
Variables utilizadas
Recargo Efectivo en KiloPascal - (Medido en Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado) - La sobrecarga efectiva en KiloPascal, también llamada carga de sobrecarga, se refiere a la presión vertical o cualquier carga que actúa sobre la superficie del suelo adicional a la presión básica del suelo.
Capacidad de carga última neta - (Medido en Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado) - La capacidad de carga última neta es la intensidad de presión neta mínima que causa la falla por corte.
Cohesión del suelo - (Medido en Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado) - La cohesión del suelo es la capacidad de partículas similares dentro del suelo para adherirse entre sí. Es la fuerza cortante o fuerza que se une como partículas en la estructura de un suelo.
Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión - El factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión es una constante cuyo valor depende de la cohesión del suelo.
Peso unitario del suelo - (Medido en Kilonewton por metro cúbico) - El peso unitario de la masa del suelo es la relación entre el peso total del suelo y el volumen total del suelo.
Ancho de la zapata - (Medido en Metro) - El ancho de la zapata es la dimensión más corta de la zapata.
Factor de capacidad de carga en función del peso unitario - El factor de capacidad portante dependiente del peso unitario es una constante cuyo valor depende del peso unitario del suelo.
Factor de capacidad de carga que depende del recargo - El factor de capacidad de carga que depende del recargo es una constante cuyo valor depende del recargo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Capacidad de carga última neta: 150 Kilonewton por metro cuadrado --> 15295.74319467 Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Cohesión del suelo: 5 kilopascal --> 509.858106489 Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión: 9 --> No se requiere conversión
Peso unitario del suelo: 18 Kilonewton por metro cúbico --> 18 Kilonewton por metro cúbico No se requiere conversión
Ancho de la zapata: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
Factor de capacidad de carga en función del peso unitario: 1.6 --> No se requiere conversión
Factor de capacidad de carga que depende del recargo: 2.01 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σs = (qnf-((Cs*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ)))/(Nq-1) --> (15295.74319467-((509.858106489*9)+(0.5*18*2*1.6)))/(2.01-1)
Evaluar ... ...
σs = 10572.4952834347
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
103680.760871287 Pascal -->103.680760871287 Kilonewton por metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
103.680760871287 103.6808 Kilonewton por metro cuadrado <-- Recargo Efectivo en KiloPascal
(Cálculo completado en 00.021 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

El análisis de Terzaghi en el nivel freático está debajo de la base de la zapata Calculadoras

Profundidad de la zapata dada Factor de capacidad portante
​ LaTeX ​ Vamos Profundidad de la base en el suelo = (Capacidad de carga máxima en el suelo-((Cohesión del suelo en kilopascal*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/(Peso unitario del suelo*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)
Cohesión del suelo dada la profundidad y el ancho de la zapata
​ LaTeX ​ Vamos Cohesión del suelo en kilopascal = (Capacidad de carga máxima en el suelo-((Peso unitario del suelo*Profundidad de la base en el suelo*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión
Capacidad de carga máxima dado el factor de capacidad de carga
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad de carga máxima = (Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(Peso unitario del suelo*Profundidad de la base*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)
Peso unitario del suelo dada la profundidad y el ancho de la zapata
​ LaTeX ​ Vamos Peso unitario del suelo = (Capacidad de carga máxima-(Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión))/((Profundidad de la base*Factor de capacidad de carga que depende del recargo)+(0.5*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario))

Recargo efectivo dado Factor de capacidad de carga Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Recargo Efectivo en KiloPascal = (Capacidad de carga última neta-((Cohesión del suelo*Factor de capacidad de carga dependiente de la cohesión)+(0.5*Peso unitario del suelo*Ancho de la zapata*Factor de capacidad de carga en función del peso unitario)))/(Factor de capacidad de carga que depende del recargo-1)
σs = (qnf-((Cs*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ)))/(Nq-1)

¿Qué es el recargo?

Una sobrecarga, que generalmente consiste en material de relleno, colocada en la plataforma de diseño. Esta sobrecarga, junto con el relleno de la plataforma, ejerce presión sobre el suelo blando subyacente y crea el desarrollo de presiones de agua de poro excesivas que tardan en disiparse debido a la baja permeabilidad de estos suelos blandos.

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