Angle de frottement interne étant donné la capacité portante par l'analyse de Vesic Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle de frottement interne = atan(Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire/(2*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément+1)))
φ = atan(Nγ/(2*(Nq+1)))
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
tan - La tangente d'un angle est le rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle., tan(Angle)
atan - Le bronzage inverse est utilisé pour calculer l'angle en appliquant le rapport tangentiel de l'angle, qui est le côté opposé divisé par le côté adjacent du triangle rectangle., atan(Number)
Variables utilisées
Angle de frottement interne - (Mesuré en Radian) - L'angle de frottement interne est une mesure de la résistance au cisaillement des sols et autres matériaux granulaires. Il représente l'angle sous lequel le matériau peut résister au glissement.
Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire - Le facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire est un élément du calcul de la capacité portante des sols. Cela fait partie de l’équation générale de la capacité portante.
Facteur de capacité portante dépendant du supplément - Le facteur de capacité portante dépendant de la surcharge est un paramètre permettant de déterminer la capacité portante des fondations peu profondes soumises à des charges supplémentaires.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire: 0.151 --> Aucune conversion requise
Facteur de capacité portante dépendant du supplément: 2.01 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
φ = atan(Nγ/(2*(Nq+1))) --> atan(0.151/(2*(2.01+1)))
Évaluer ... ...
φ = 0.0250777980470158
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0250777980470158 Radian -->1.43685198757569 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.43685198757569 1.436852 Degré <-- Angle de frottement interne
(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 2200+ 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!

16 Capacité portante des sols Calculatrices

Capacité portante ultime du sol sous une semelle longue à la surface du sol
​ Aller Capacité portante ultime = ((Cohésion de Prandtl/tan(Angle de frottement interne du sol))+(0.5*Poids unitaire sec du sol*Largeur de la semelle*sqrt(Coefficient de pression passive))*(Coefficient de pression passive*exp(pi*tan(Angle de frottement interne du sol))-1))
Capacité portante sûre compte tenu de la capacité portante ultime nette
​ Aller Capacité portante sûre = (Capacité portante ultime nette/Facteur de sécurité dans la capacité portante du sol)+(Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle dans le sol)
Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire selon l'analyse de Vesic
​ Aller Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire = 2*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément+1)*tan((Angle de frottement interne du sol*pi)/180)
Angle de frottement interne étant donné la capacité portante par l'analyse de Vesic
​ Aller Angle de frottement interne = atan(Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire/(2*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément+1)))
Capacité portante nette de sécurité compte tenu de la capacité portante ultime
​ Aller Capacité portante nette sûre = (Capacité portante ultime du sol-Supplément effectif en kilo Pascal)/Facteur de sécurité dans la capacité portante du sol
Capacité portante ultime compte tenu du facteur de sécurité
​ Aller Capacité portante ultime du sol = (Capacité portante nette sûre*Facteur de sécurité dans la capacité portante du sol)+Supplément effectif en kilo Pascal
Capacité portante sûre
​ Aller Capacité portante sûre = Capacité portante nette sûre dans le sol+(Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle dans le sol)
Profondeur de la semelle compte tenu de la capacité portante sûre
​ Aller Profondeur de la semelle = (Capacité portante sûre du sol-Capacité portante nette sûre dans le sol)/Poids unitaire du sol
Capacité portante ultime compte tenu de la profondeur de la semelle
​ Aller Capacité portante ultime = Capacité portante ultime nette+(Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle dans le sol)
Capacité portante ultime nette compte tenu de la capacité portante nette de sécurité
​ Aller Capacité portante ultime nette = Capacité portante nette sûre dans le sol*Facteur de sécurité dans la capacité portante du sol
Capacité portante sûre nette
​ Aller Capacité portante nette sûre dans le sol = Capacité portante ultime nette/Facteur de sécurité dans la capacité portante du sol
Capacité portante ultime nette compte tenu de la capacité portante ultime
​ Aller Capacité portante ultime nette du sol = Capacité portante ultime-Supplément effectif en kilo Pascal
Capacité portante ultime
​ Aller Capacité portante ultime = Capacité portante ultime nette du sol+Supplément effectif en kilo Pascal
Supplément effectif en fonction de la profondeur de la semelle
​ Aller Supplément effectif en kilo Pascal = Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle
Supplément effectif compte tenu de l'intensité de pression nette
​ Aller Supplément effectif en kilo Pascal = Pression brute-Pression nette
Intensité de pression nette
​ Aller Pression nette = Pression brute-Supplément effectif en kilo Pascal

Angle de frottement interne étant donné la capacité portante par l'analyse de Vesic Formule

Angle de frottement interne = atan(Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire/(2*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément+1)))
φ = atan(Nγ/(2*(Nq+1)))

Qu'est-ce que l'angle de frottement interne ?

Une mesure de la capacité d'une unité de roche ou de sol à résister à une contrainte de cisaillement. C'est l'angle (φ), mesuré entre la force normale (N) et la force résultante (R), qui est atteint lorsque la rupture se produit juste en réponse à une contrainte de cisaillement (S).

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