Cohésion d'unité compte tenu de la force de résistance de l'équation de Coulomb Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Cohésion de l'unité = (Force de résistance-(Composante normale de la force*tan((Angle de frottement interne))))/Longueur de courbe
cu = (Fr-(N*tan((φ))))/ΔL
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 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)
Variables utilisées
Cohésion de l'unité - (Mesuré en Pascal) - La cohésion unitaire est la propriété de résistance au cisaillement d'un sol qui est uniquement attribuée aux forces de cohésion entre les particules du sol.
Force de résistance - (Mesuré en Newton) - La force de résistance est la force qui contrecarre les forces motrices qui tentent de provoquer une défaillance du sol ou de la structure.
Composante normale de la force - (Mesuré en Newton) - La composante normale de la force est la composante perpendiculaire de la force.
Angle de frottement interne - (Mesuré en Radian) - L'angle de frottement interne est l'angle mesuré entre la force normale et la force résultante.
Longueur de courbe - (Mesuré en Mètre) - La longueur de courbe est l'étendue totale d'une courbe, mesurée le long de son tracé, quantifiant sa portée spatiale ou sa portée limite.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force de résistance: 35 Newton --> 35 Newton Aucune conversion requise
Composante normale de la force: 4.99 Newton --> 4.99 Newton Aucune conversion requise
Angle de frottement interne: 9.93 Degré --> 0.173311194723004 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur de courbe: 3.412 Mètre --> 3.412 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
cu = (Fr-(N*tan((φ))))/ΔL --> (35-(4.99*tan((0.173311194723004))))/3.412
Évaluer ... ...
cu = 10.0018795416518
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10.0018795416518 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10.0018795416518 10.00188 Pascal <-- Cohésion de l'unité
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
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25 La méthode suédoise du cercle glissant Calculatrices

Somme de la composante normale donnée Facteur de sécurité
​ Aller Somme de tous les composants normaux de la mécanique des sols = ((Coefficient de sécurité*Somme de toutes les composantes tangentielle en mécanique des sols)-(Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement))/tan((Angle de frottement interne du sol*pi)/180)
Longueur du cercle de glissement étant donné la somme des composants tangentiels
​ Aller Longueur de l'arc de glissement = ((Coefficient de sécurité*Somme de toutes les composantes tangentielle en mécanique des sols)-(Somme de tous les composants normaux*tan((Angle de frottement interne*pi)/180)))/Cohésion de l'unité
Somme du composant tangentiel donné Facteur de sécurité
​ Aller Somme de toutes les composantes tangentielle en mécanique des sols = ((Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement)+(Somme de tous les composants normaux*tan((Angle de frottement interne*pi)/180)))/Coefficient de sécurité
Longueur totale du cercle de glissement compte tenu du moment résistant
​ Aller Longueur de l'arc de glissement = ((Moment de résistance/Rayon du cercle de glissement)-(Somme de tous les composants normaux*tan((Angle de frottement interne du sol))))/Cohésion de l'unité
Moment résistant étant donné le rayon du cercle de glissement
​ Aller Moment de résistance = Rayon du cercle de glissement*((Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement)+(Somme de tous les composants normaux*tan((Angle de frottement interne du sol))))
Somme du composant normal donné Moment de résistance
​ Aller Somme de tous les composants normaux = ((Moment de résistance/Rayon du cercle de glissement)-(Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement))/tan((Angle de frottement interne du sol))
Composant normal étant donné la force de résistance de l'équation de Coulomb
​ Aller Composante normale de la force en mécanique des sols = (Force de résistance-(Cohésion de l'unité*Longueur de courbe))/tan((Angle de frottement interne))
Distance radiale du centre de rotation compte tenu du facteur de sécurité
​ Aller Distance radiale = Coefficient de sécurité/((Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement)/(Poids du corps en Newtons*Distance entre LOA et COR))
Distance entre la ligne d'action du poids et la ligne passant par le centre
​ Aller Distance entre LOA et COR = (Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement*Distance radiale)/(Poids du corps en Newtons*Coefficient de sécurité)
Résister à la force de l'équation de Coulomb
​ Aller Force de résistance = ((Cohésion de l'unité*Longueur de courbe)+(Composante normale de la force*tan((Angle de frottement interne))))
Longueur de courbe de chaque tranche étant donné la force de résistance de l'équation de Coulomb
​ Aller Longueur de courbe = (Force de résistance-(Composante normale de la force*tan((Angle de frottement interne))))/Cohésion de l'unité
Distance entre la ligne d'action et la ligne passant par le centre compte tenu de la cohésion mobilisée
​ Aller Distance entre LOA et COR = Résistance au cisaillement mobilisée du sol/((Poids du corps en Newtons*Distance radiale)/Longueur de l'arc de glissement)
Distance radiale du centre de rotation étant donné la résistance au cisaillement mobilisée du sol
​ Aller Distance radiale = Résistance au cisaillement mobilisée du sol/((Poids du corps en Newtons*Distance entre LOA et COR)/Longueur de l'arc de glissement)
Résistance au cisaillement mobilisée du sol étant donné le poids du sol sur le coin
​ Aller Résistance au cisaillement mobilisée du sol = (Poids du corps en Newtons*Distance entre LOA et COR*Distance radiale)/Longueur de l'arc de glissement
Distance radiale depuis le centre de rotation étant donné la longueur de l'arc de glissement
​ Aller Distance radiale = (360*Longueur de l'arc de glissement)/(2*pi*Angle d'arc*(180/pi))
Angle d'arc étant donné la longueur de l'arc de glissement
​ Aller Angle d'arc = (360*Longueur de l'arc de glissement)/(2*pi*Distance radiale)*(pi/180)
Distance radiale du centre de rotation en fonction du moment de résistance
​ Aller Distance radiale = Moment de résistance/(Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement)
Moment de résistance donné Cohésion d'unité
​ Aller Moment de résistance = (Cohésion de l'unité*Longueur de l'arc de glissement*Distance radiale)
Somme de la composante tangentielle donnée Moment moteur
​ Aller Somme de toutes les composantes tangentielle en mécanique des sols = Moment de conduite/Rayon du cercle de glissement
Moment de conduite donné Rayon du cercle de glissement
​ Aller Moment de conduite = Rayon du cercle de glissement*Somme de toutes les composantes tangentielle en mécanique des sols
Moment de résistance donné Facteur de sécurité
​ Aller Moment de résistance avec facteur de sécurité = Coefficient de sécurité*Moment de conduite
Résistance au cisaillement mobilisée du sol compte tenu du facteur de sécurité
​ Aller Résistance au cisaillement mobilisée du sol = Cohésion de l'unité/Coefficient de sécurité
Distance entre la ligne d'action et la ligne passant par le centre compte tenu du moment de conduite
​ Aller Distance entre LOA et COR = Moment de conduite/Poids du corps en Newtons
Moment de conduite compte tenu du poids du sol sur la cale
​ Aller Moment de conduite = Poids du corps en Newtons*Distance entre LOA et COR
Moment de conduite donné Facteur de sécurité
​ Aller Moment de conduite = Moment de résistance/Coefficient de sécurité

Cohésion d'unité compte tenu de la force de résistance de l'équation de Coulomb Formule

Cohésion de l'unité = (Force de résistance-(Composante normale de la force*tan((Angle de frottement interne))))/Longueur de courbe
cu = (Fr-(N*tan((φ))))/ΔL

Qu'est-ce que la cohésion?

Un exemple courant de cohésion est le comportement des molécules d'eau. Chaque molécule d'eau peut former quatre liaisons hydrogène avec des molécules voisines. Une autre substance cohésive est le mercure.

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