Angle d'inclinaison donné Composant de contrainte de cisaillement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol = asin(Contrainte de cisaillement ultime/Contrainte verticale en un point)
i = asin(τu/σz)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
asin - La fonction sinus inverse est une fonction trigonométrique qui prend un rapport de deux côtés d'un triangle rectangle et génère l'angle opposé au côté avec le rapport donné., asin(Number)
Variables utilisées
Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol est défini comme l'angle mesuré à partir de la surface horizontale du mur ou de tout objet.
Contrainte de cisaillement ultime - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement ultime est une force ayant tendance à provoquer la déformation d'un matériau par glissement le long d'un ou de plusieurs plans parallèles à la contrainte imposée.
Contrainte verticale en un point - (Mesuré en Pascal) - La contrainte verticale en un point est la contrainte agissant perpendiculairement à la surface.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de cisaillement ultime: 8 Newton / Square Millimeter --> 8000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte verticale en un point: 10 Mégapascal --> 10000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
i = asin(τuz) --> asin(8000000/10000000)
Évaluer ... ...
i = 0.927295218001612
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.927295218001612 Radian -->53.130102354166 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
53.130102354166 53.1301 Degré <-- Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

Composant de contrainte de cisaillement Calculatrices

Composant de contrainte de cisaillement donné Poids unitaire du sol
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement ultime en mécanique des sols = (Poids unitaire du sol*Profondeur du prisme*cos((Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol*pi)/180)*sin((Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol*pi)/180))
Composant de contrainte de cisaillement donné Contrainte verticale
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement ultime en mécanique des sols = Contrainte verticale en un point en kilopascal*sin((Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol*pi)/180)
Angle d'inclinaison donné Composant de contrainte de cisaillement
​ LaTeX ​ Aller Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol = asin(Contrainte de cisaillement ultime/Contrainte verticale en un point)
Résistance au cisaillement du sol compte tenu du facteur de sécurité
​ LaTeX ​ Aller Résistance au cisaillement en KN par mètre cube = Contrainte de cisaillement ultime en mécanique des sols*Coefficient de sécurité

Angle d'inclinaison donné Composant de contrainte de cisaillement Formule

​LaTeX ​Aller
Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale dans le sol = asin(Contrainte de cisaillement ultime/Contrainte verticale en un point)
i = asin(τu/σz)

Qu’est-ce que l’angle d’inclinaison ?

L'angle d'inclinaison d'une ligne est l'angle formé par l'intersection de la ligne et de l'axe x. En utilisant une "course" horizontale de 1 et m pour la pente, l'angle d'inclinaison, thêta = tan-1 (m), ou m = tan (thêta).

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