Cohésion du sol compte tenu de la poussée totale du sol avec de petits angles de frottement interne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Cohésion du sol en kilopascal = ((0.25*Poids unitaire du sol*Hauteur totale du mur)-(0.5*Poussée totale du sol/Hauteur totale du mur))
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Cohésion du sol en kilopascal - (Mesuré en Pascal) - La cohésion du sol en kilopascal 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.
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.
Hauteur totale du mur - (Mesuré en Mètre) - Hauteur totale du mur à prendre en compte.
Poussée totale du sol - (Mesuré en Newton par mètre) - La poussée totale du sol est la force agissant sur une unité de longueur du sol.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Poids unitaire du sol: 18 Kilonewton par mètre cube --> 18000 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Hauteur totale du mur: 3.1 Mètre --> 3.1 Mètre Aucune conversion requise
Poussée totale du sol: 10 Kilonewton par mètre --> 10000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw)) --> ((0.25*18000*3.1)-(0.5*10000/3.1))
Évaluer ... ...
C = 12337.0967741935
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
12337.0967741935 Pascal -->12.3370967741935 Kilopascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
12.3370967741935 12.3371 Kilopascal <-- Cohésion du sol en kilopascal
(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!

Pression latérale pour sol cohésif et non cohésif Calculatrices

Hauteur totale du mur compte tenu de la poussée totale du sol qui est libre de se déplacer
​ LaTeX ​ Aller Hauteur totale du mur = sqrt((2*Poussée totale du sol)/(Poids unitaire du sol*cos(Angle d'inclinaison)*((cos(Angle d'inclinaison)-sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2))/(cos(Angle d'inclinaison)+sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2)))))
Poids unitaire du sol étant donné la poussée totale du sol libre de se déplacer
​ LaTeX ​ Aller Poids unitaire du sol = (2*Poussée totale du sol)/((Hauteur totale du mur)^2*cos(Angle d'inclinaison))*((cos(Angle d'inclinaison)-sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2))/(cos(Angle d'inclinaison)+sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2)))
Poussée totale du sol libre de se déplacer
​ LaTeX ​ Aller Poussée totale du sol = (0.5*Poids unitaire du sol*(Hauteur totale du mur)^2*cos(Angle d'inclinaison))*((cos(Angle d'inclinaison)-sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2))/(cos(Angle d'inclinaison)+sqrt((cos(Angle d'inclinaison))^2-(cos(Angle de frottement interne))^2)))
Poussée totale du sol lorsque la surface derrière le mur est de niveau
​ LaTeX ​ Aller Poussée totale du sol = (0.5*Poids unitaire du sol*(Hauteur totale du mur)^2*Coefficient de pression active)

Cohésion du sol compte tenu de la poussée totale du sol avec de petits angles de frottement interne Formule

​LaTeX ​Aller
Cohésion du sol en kilopascal = ((0.25*Poids unitaire du sol*Hauteur totale du mur)-(0.5*Poussée totale du sol/Hauteur totale du mur))
C = ((0.25*γ*hw)-(0.5*P/hw))

Qu’est-ce que la cohésion ?

La cohésion désigne la force d'attraction intermoléculaire agissant entre deux parties adjacentes d'une substance, en particulier d'un solide ou d'un liquide, c'est cette force qui maintient ensemble un morceau de matière. Les forces intermoléculaires agissent également entre deux substances dissemblables en contact, un phénomène appelé adhérence.

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