Coesão do solo para infiltração constante ao longo da encosta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coesão no Solo como Quilopascal = Profundidade Crítica*((Peso unitário saturado do solo*tan((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)-(Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*tan((Ângulo de Atrito Interno*pi)/180)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2))
C = hc*((γsaturated*tan((i*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2)-(yS*tan((φ*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
tan - A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo., tan(Angle)
Variáveis Usadas
Coesão no Solo como Quilopascal - (Medido em Pascal) - Coesão no solo como Kilopascal é a capacidade de partículas semelhantes no solo se agarrarem umas às outras. É a resistência ao cisalhamento ou força que se une como partículas na estrutura de um solo.
Profundidade Crítica - (Medido em Metro) - A Profundidade Crítica é definida como a profundidade do fluxo onde a energia é mínima para uma descarga específica.
Peso unitário saturado do solo - (Medido em Newton por metro cúbico) - O peso unitário saturado do solo é a razão entre a massa da amostra de solo saturada e o volume total.
Ângulo de inclinação para horizontal no solo - (Medido em Radiano) - O ângulo de inclinação para a horizontal no solo é definido como o ângulo medido a partir da superfície horizontal da parede ou de qualquer objeto.
Peso unitário submerso em KN por metro cúbico - (Medido em Newton por metro cúbico) - O peso unitário submerso em KN por metro cúbico é o peso unitário de um peso de solo observado sob a água em uma condição saturada, é claro.
Ângulo de Atrito Interno - (Medido em Radiano) - O ângulo de atrito interno é o ângulo medido entre a força normal e a força resultante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Profundidade Crítica: 1.01 Metro --> 1.01 Metro Nenhuma conversão necessária
Peso unitário saturado do solo: 11.89 Quilonewton por metro cúbico --> 11890 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo de inclinação para horizontal no solo: 64 Grau --> 1.11701072127616 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Peso unitário submerso em KN por metro cúbico: 5 Quilonewton por metro cúbico --> 5000 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo de Atrito Interno: 46 Grau --> 0.802851455917241 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
C = hc*((γsaturated*tan((i*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2)-(yS*tan((φ*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2)) --> 1.01*((11890*tan((1.11701072127616*pi)/180)*(cos((1.11701072127616*pi)/180))^2)-(5000*tan((0.802851455917241*pi)/180)*(cos((1.11701072127616*pi)/180))^2))
Avaliando ... ...
C = 163.320006077776
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
163.320006077776 Pascal -->0.163320006077776 Quilopascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.163320006077776 0.16332 Quilopascal <-- Coesão no Solo como Quilopascal
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar criou esta calculadora e mais 2100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

Análise de infiltração em estado estacionário ao longo das encostas Calculadoras

Comprimento inclinado do prisma dado o peso unitário saturado
​ LaTeX ​ Vai Comprimento inclinado do prisma = Peso do Prisma na Mecânica dos Solos/(Peso unitário saturado do solo*Profundidade do Prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Peso do Prisma do Solo dado o Peso da Unidade Saturada
​ LaTeX ​ Vai Peso do Prisma na Mecânica dos Solos = (Peso unitário saturado do solo*Profundidade do Prisma*Comprimento inclinado do prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Tensão vertical no prisma dado o peso unitário saturado
​ LaTeX ​ Vai Tensão vertical em um ponto em quilopascal = (Peso unitário saturado do solo*Profundidade do Prisma*cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))
Componente de tensão normal com peso unitário saturado
​ LaTeX ​ Vai Tensão Normal em Mecânica do Solo = (Peso unitário saturado do solo*Profundidade do Prisma*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)

Coesão do solo para infiltração constante ao longo da encosta Fórmula

​LaTeX ​Vai
Coesão no Solo como Quilopascal = Profundidade Crítica*((Peso unitário saturado do solo*tan((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2)-(Peso unitário submerso em KN por metro cúbico*tan((Ângulo de Atrito Interno*pi)/180)*(cos((Ângulo de inclinação para horizontal no solo*pi)/180))^2))
C = hc*((γsaturated*tan((i*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2)-(yS*tan((φ*pi)/180)*(cos((i*pi)/180))^2))

O que é força coesiva?

O termo "forças coesivas" é um termo genérico para as forças intermoleculares coletivas (por exemplo, ligações de hidrogênio e forças de van der Waals) responsáveis pela propriedade de massa de líquidos resistindo à separação. Especificamente, essas forças de atração existem entre moléculas da mesma substância.

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