Cohésion du sol compte tenu de la capacité portante ultime nette Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Cohésion du sol = (Capacité portante ultime nette-((Supplément effectif en kiloPascal*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément-1))+(0.5*Poids unitaire du sol*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire)))/Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion
Cs = (qnf-((σs*(Nq-1))+(0.5*γ*B*Nγ)))/Nc
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
Cohésion du sol - (Mesuré en Pascal) - La cohésion du sol est la capacité de particules similaires dans le sol à s'accrocher les unes aux autres. C'est la résistance au cisaillement ou la force qui se lie ensemble comme des particules dans la structure d'un sol.
Capacité portante ultime nette - (Mesuré en Pascal) - La capacité portante ultime nette est l'intensité de pression nette minimale provoquant une rupture par cisaillement.
Supplément effectif en kiloPascal - (Mesuré en Pascal) - La surcharge effective en kiloPascal, également appelée charge supplémentaire, fait référence à la pression verticale ou à toute charge agissant sur la surface du sol en plus de la pression de base des terres.
Facteur de capacité portante dépendant du supplément - Le facteur de capacité portante dépendant du supplément est une constante dont la valeur dépend du supplément.
Poids unitaire du sol - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids unitaire de la masse du sol est le rapport du poids total du sol au volume total du sol.
Largeur de la semelle - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la semelle est la dimension la plus courte de la semelle.
Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire - Le facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire est une constante dont la valeur dépend du poids unitaire du sol.
Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion - Le facteur de capacité portante dépendant de la cohésion est une constante dont la valeur dépend de la cohésion du sol.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacité portante ultime nette: 150 Kilonewton par mètre carré --> 150000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Supplément effectif en kiloPascal: 45.9 Kilonewton par mètre carré --> 45900 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Facteur de capacité portante dépendant du supplément: 2.01 --> Aucune conversion requise
Poids unitaire du sol: 18 Kilonewton par mètre cube --> 18000 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Largeur de la semelle: 2 Mètre --> 2 Mètre Aucune conversion requise
Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire: 1.6 --> Aucune conversion requise
Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion: 9 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cs = (qnf-((σs*(Nq-1))+(0.5*γ*B*Nγ)))/Nc --> (150000-((45900*(2.01-1))+(0.5*18000*2*1.6)))/9
Évaluer ... ...
Cs = 8315.66666666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8315.66666666667 Pascal -->8.31566666666667 Kilopascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
8.31566666666667 8.315667 Kilopascal <-- Cohésion du sol
(Calcul effectué en 00.016 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!

L'analyse de Terzaghi dans la nappe phréatique est inférieure à la base de la semelle Calculatrices

Profondeur de la semelle donnée Facteur de capacité portante
​ LaTeX ​ Aller Profondeur de la semelle dans le sol = (Capacité portante ultime dans le sol-((Cohésion du sol en kilopascal*Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion)+(0.5*Poids unitaire du sol*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire)))/(Poids unitaire du sol*Facteur de capacité portante dépendant du supplément)
Cohésion du sol compte tenu de la profondeur et de la largeur de la semelle
​ LaTeX ​ Aller Cohésion du sol en kilopascal = (Capacité portante ultime dans le sol-((Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle dans le sol*Facteur de capacité portante dépendant du supplément)+(0.5*Poids unitaire du sol*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire)))/Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion
Capacité portante ultime donnée Facteur de capacité portante
​ LaTeX ​ Aller Capacité portante ultime = (Cohésion du sol*Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion)+(Poids unitaire du sol*Profondeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du supplément)+(0.5*Poids unitaire du sol*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire)
Poids unitaire du sol compte tenu de la profondeur et de la largeur de la semelle
​ LaTeX ​ Aller Poids unitaire du sol = (Capacité portante ultime-(Cohésion du sol*Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion))/((Profondeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du supplément)+(0.5*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire))

Cohésion du sol compte tenu de la capacité portante ultime nette Formule

​LaTeX ​Aller
Cohésion du sol = (Capacité portante ultime nette-((Supplément effectif en kiloPascal*(Facteur de capacité portante dépendant du supplément-1))+(0.5*Poids unitaire du sol*Largeur de la semelle*Facteur de capacité portante dépendant du poids unitaire)))/Facteur de capacité portante dépendant de la cohésion
Cs = (qnf-((σs*(Nq-1))+(0.5*γ*B*Nγ)))/Nc

Qu’est-ce que la cohésion ?

La cohésion est le stress (l'acte) de coller ensemble. Pourtant, en mécanique du génie, en particulier en mécanique des sols, la cohésion fait référence à la résistance au cisaillement sous une contrainte normale nulle, ou à l'interception de l'enveloppe de rupture d'un matériau avec l'axe de contrainte de cisaillement dans l'espace de contrainte de cisaillement-contrainte normale.

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