Siła ścinająca w analizie Bishopa z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby = ((Skuteczna spójność*Długość łuku)+(Całkowita siła normalna-(Siła w górę*Długość łuku))*tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))/Współczynnik bezpieczeństwa
S = ((c'*l)+(P-(u*l))*tan((φ'*pi)/180))/fs
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
tan - Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
Używane zmienne
Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby - (Mierzone w Newton) - Siła ścinająca działająca na plasterek w glebie, działająca wzdłuż podstawy plasterka.
Skuteczna spójność - (Mierzone w Pascal) - Efektywna spójność to konsystencja od miękkiej do twardej zdefiniowana na podstawie normy CSN 73 1001 dla różnych stanów konsystencji i stopnia nasycenia.
Długość łuku - (Mierzone w Metr) - Uwzględniana długość łuku plasterka.
Całkowita siła normalna - (Mierzone w Newton) - Całkowita siła normalna działająca na podstawę plastra.
Siła w górę - (Mierzone w Pascal) - Siła skierowana w górę spowodowana przesiąkającą wodą.
Efektywny kąt tarcia wewnętrznego - (Mierzone w Radian) - Efektywny kąt tarcia wewnętrznego jest miarą wytrzymałości gleby na ścinanie na skutek tarcia.
Współczynnik bezpieczeństwa - Współczynnik bezpieczeństwa wyraża, o ile silniejszy jest system, niż jest to konieczne dla zamierzonego obciążenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Skuteczna spójność: 4 Pascal --> 4 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Długość łuku: 9.42 Metr --> 9.42 Metr Nie jest wymagana konwersja
Całkowita siła normalna: 150 Newton --> 150 Newton Nie jest wymagana konwersja
Siła w górę: 20 Pascal --> 20 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Efektywny kąt tarcia wewnętrznego: 9.99 Stopień --> 0.174358392274201 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik bezpieczeństwa: 2.8 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
S = ((c'*l)+(P-(u*l))*tan((φ'*pi)/180))/fs --> ((4*9.42)+(150-(20*9.42))*tan((0.174358392274201*pi)/180))/2.8
Ocenianie ... ...
S = 13.4154084011319
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
13.4154084011319 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
13.4154084011319 13.41541 Newton <-- Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

Analiza stateczności zboczy metodą Bishopa Kalkulatory

Długość łuku plastra przy naprężeniu efektywnym
​ Iść Długość łuku = Całkowita siła normalna/(Efektywne naprężenie normalne+Całkowite ciśnienie w porach)
Efektywny stres na plastrze
​ Iść Efektywne naprężenie normalne = (Całkowita siła normalna/Długość łuku)-Całkowite ciśnienie w porach
Normalny nacisk na plasterek
​ Iść Naprężenie normalne w Pascalu = Całkowita siła normalna/Długość łuku
Długość łuku plasterka
​ Iść Długość łuku = Całkowita siła normalna/Naprężenie normalne w Pascalu

Siła ścinająca w analizie Bishopa z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa Formułę

Siła ścinająca na plasterku w mechanice gleby = ((Skuteczna spójność*Długość łuku)+(Całkowita siła normalna-(Siła w górę*Długość łuku))*tan((Efektywny kąt tarcia wewnętrznego*pi)/180))/Współczynnik bezpieczeństwa
S = ((c'*l)+(P-(u*l))*tan((φ'*pi)/180))/fs

Co to jest siła ścinająca?

Siła ścinająca to siła działająca w kierunku równoległym do (nad wierzchołkiem) powierzchni lub przekroju ciała, podobnie jak ciśnienie przepływu powietrza nad skrzydłem samolotu. Słowo ścinanie w tym pojęciu odnosi się do faktu, że taka siła może przeciąć lub ścinać powierzchnię lub obiekt pod naprężeniem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!