Podana składnik naprężenia ścinającego Jednostka Ciężar gruntu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów = (Masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
ζ = (γ*z*cos((i*pi)/180)*sin((i*pi)/180))
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwległego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
cos - Cosinus kąta to stosunek przyprostokątnej przylegającej do kąta do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów - (Mierzone w Pascal) - Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów to siła powodująca odkształcenie materiału w wyniku poślizgu wzdłuż płaszczyzny lub płaszczyzn równoległych do przyłożonego naprężenia.
Masa jednostkowa gleby - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Masa jednostkowa masy gleby to stosunek całkowitej masy gleby do całkowitej objętości gleby.
Głębia pryzmatu - (Mierzone w Metr) - Głębokość pryzmatu to długość pryzmatu w kierunku z.
Kąt nachylenia do poziomu w glebie - (Mierzone w Radian) - Kąt nachylenia do poziomu w gruncie definiuje się jako kąt mierzony od poziomej powierzchni ściany lub dowolnego obiektu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa jednostkowa gleby: 18 Kiloniuton na metr sześcienny --> 18000 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Głębia pryzmatu: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt nachylenia do poziomu w glebie: 64 Stopień --> 1.11701072127616 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ζ = (γ*z*cos((i*pi)/180)*sin((i*pi)/180)) --> (18000*3*cos((1.11701072127616*pi)/180)*sin((1.11701072127616*pi)/180))
Ocenianie ... ...
ζ = 1052.49107170766
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1052.49107170766 Pascal -->1.05249107170766 Kiloniuton na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.05249107170766 1.052491 Kiloniuton na metr kwadratowy <-- Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów
(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!

Komponent naprężenia ścinającego Kalkulatory

Podana składnik naprężenia ścinającego Jednostka Ciężar gruntu
​ LaTeX ​ Iść Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów = (Masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
Komponent naprężenia ścinającego przy danym naprężeniu pionowym
​ LaTeX ​ Iść Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów = Naprężenie pionowe w punkcie w kilopaskalach*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)
Kąt nachylenia przy danej składowej naprężenia ścinającego
​ LaTeX ​ Iść Kąt nachylenia do poziomu w glebie = asin(Ostateczne naprężenie ścinające/Naprężenie pionowe w punkcie)
Wytrzymałość gruntu na ścinanie przy danym współczynniku bezpieczeństwa
​ LaTeX ​ Iść Wytrzymałość na ścinanie w KN na metr sześcienny = Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów*Współczynnik bezpieczeństwa

Podana składnik naprężenia ścinającego Jednostka Ciężar gruntu Formułę

​LaTeX ​Iść
Ostateczne naprężenie ścinające w mechanice gruntów = (Masa jednostkowa gleby*Głębia pryzmatu*cos((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180)*sin((Kąt nachylenia do poziomu w glebie*pi)/180))
ζ = (γ*z*cos((i*pi)/180)*sin((i*pi)/180))

Co to jest naprężenie ścinające?

Naprężenie ścinające, często oznaczane przez τ (gr. Tau), jest składową naprężenia współpłaszczyznowego z przekrojem materiału. Powstaje z siły ścinającej, składowej wektora siły równoległej do przekroju materiału. Z drugiej strony normalny stres.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!