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Normalspannung in Megapascal ist die Spannungskomponente, die innerhalb einer in Megapascal gemessenen Bodenmasse senkrecht zur interessierenden Ebene wirkt. Überprüfen Sie FAQs
σnm=τstan((φ))
σnm - Normalspannung in Megapascal?τs - Schiere Stärke?φ - Winkel der inneren Reibung?

Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden aus:.

1.1004Edit=1.2Edittan((47.48Edit))
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Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σnm=τstan((φ))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σnm=1.2MPatan((47.48°))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σnm=1.2MPatan((0.8287rad))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σnm=1.2tan((0.8287))
Nächster Schritt Auswerten
σnm=1100368.25157451Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
σnm=1.10036825157451MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
σnm=1.1004MPa

Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Normalspannung in Megapascal
Normalspannung in Megapascal ist die Spannungskomponente, die innerhalb einer in Megapascal gemessenen Bodenmasse senkrecht zur interessierenden Ebene wirkt.
Symbol: σnm
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schiere Stärke
Die Scherfestigkeit ist die Festigkeit eines Materials gegenüber strukturellem Versagen, wenn das Material durch Scherung versagt.
Symbol: τs
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkel der inneren Reibung
Der innere Reibungswinkel ist der zwischen der Normalkraft und der resultierenden Kraft gemessene Winkel.
Symbol: φ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
tan
Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
Syntax: tan(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Normalspannung in Megapascal

​ge Normalspannung bei Scherspannung von kohäsionslosem Boden
σnm=𝜏Shearstresscot((I))
​ge Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsivem Boden
σnm=τs-ctan((φ))

Andere Formeln in der Kategorie Stabilitätsanalyse unendlicher Steigungen

​ge Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden
τs=σnmtan((φ))
​ge Winkel der inneren Reibung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden
φ=atan(τsσnm)
​ge Sicherheitsfaktor gegen Rutschen
fs=(tan((Φi))tan((I)))
​ge Scherfestigkeit des Bodens bei gegebenem Winkel der inneren Reibung
τsoil=(𝜏Shearstress(tan(Φi)tan(I)))

Wie wird Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden ausgewertet?

Der Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden-Evaluator verwendet Normal Stress in Mega Pascal = Schiere Stärke/tan((Winkel der inneren Reibung)), um Normalspannung in Megapascal, Die Formel zur Berechnung der Normalspannung bei Scherfestigkeit nicht kohäsiver Böden ist definiert als der Wert der maximalen vertikalen Spannung, die auf nicht kohäsive (körnige) Böden ausgeübt werden kann, ohne dass es entlang einer potenziellen Bruchebene zu Scherversagen kommt auszuwerten. Normalspannung in Megapascal wird durch das Symbol σnm gekennzeichnet.

Wie wird Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden zu verwenden, geben Sie Schiere Stärke s) & Winkel der inneren Reibung (φ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden

Wie lautet die Formel zum Finden von Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden?
Die Formel von Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden wird als Normal Stress in Mega Pascal = Schiere Stärke/tan((Winkel der inneren Reibung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.2E-6 = 1200000/tan((0.828682328846752)).
Wie berechnet man Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden?
Mit Schiere Stärke s) & Winkel der inneren Reibung (φ) können wir Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden mithilfe der Formel - Normal Stress in Mega Pascal = Schiere Stärke/tan((Winkel der inneren Reibung)) finden. Diese Formel verwendet auch Tangente Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Normalspannung in Megapascal?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Normalspannung in Megapascal-
  • Normal Stress in Mega Pascal=Shear Stress for Factor of Safety*cot((Angle of Inclination))OpenImg
  • Normal Stress in Mega Pascal=(Shear Strength-Cohesion of Soil)/tan((Angle of Internal Friction))OpenImg
Kann Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden negativ sein?
NEIN, der in Druck gemessene Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden verwendet?
Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Druck gemessen. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Normalspannung bei gegebener Scherfestigkeit von kohäsionslosem Boden gemessen werden kann.
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