Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Scherspannung ist in der Bodenmechanik eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Verrutschen entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen. Überprüfen Sie FAQs
ζsoil=(γsaturatedzcos(iπ180)sin(iπ180))
ζsoil - Scherspannung in der Bodenmechanik?γsaturated - Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens?z - Tiefe des Prismas?i - Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden?π - Archimedes-Konstante?

Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht aus:.

0.6952Edit=(11.89Edit3Editcos(64Edit3.1416180)sin(64Edit3.1416180))
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Maschinenbau » Category Bürgerlich » Category Geotechnik » fx Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht

Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ζsoil=(γsaturatedzcos(iπ180)sin(iπ180))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ζsoil=(11.89kN/m³3mcos(64°π180)sin(64°π180))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ζsoil=(11.89kN/m³3mcos(64°3.1416180)sin(64°3.1416180))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ζsoil=(11890N/m³3mcos(1.117rad3.1416180)sin(1.117rad3.1416180))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ζsoil=(118903cos(1.1173.1416180)sin(1.1173.1416180))
Nächster Schritt Auswerten
ζsoil=695.228824589117Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
ζsoil=0.695228824589118kN/m²
Letzter Schritt Rundungsantwort
ζsoil=0.6952kN/m²

Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Scherspannung in der Bodenmechanik
Scherspannung ist in der Bodenmechanik eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Verrutschen entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Symbol: ζsoil
Messung: BetonenEinheit: kN/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens
Das gesättigte Einheitsgewicht des Bodens ist das Verhältnis der Masse der gesättigten Bodenprobe zum Gesamtvolumen.
Symbol: γsaturated
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Tiefe des Prismas
Die Prismentiefe ist die Länge des Prismas entlang der Z-Richtung.
Symbol: z
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden
Der Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden ist definiert als der Winkel, der von der horizontalen Oberfläche der Wand oder eines beliebigen Objekts gemessen wird.
Symbol: i
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
Syntax: sin(Angle)
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Scherspannung in der Bodenmechanik

​ge Scherspannung bei untergetauchtem Einheitsgewicht
ζsoil=τfyStan((φ))γsaturatedtan((i))

Andere Formeln in der Kategorie Steady-State-Versickerungsanalyse entlang der Hänge

​ge Gewicht des Bodenprismas bei gesättigtem Einheitsgewicht
Wprism=(γsaturatedzbcos(iπ180))
​ge Geneigte Prismenlänge bei gesättigtem Einheitsgewicht
b=Wprismγsaturatedzcos(iπ180)
​ge Vertikale Belastung des Prismas bei gesättigtem Einheitsgewicht
σzkp=(γsaturatedzcos(iπ180))
​ge Normale Spannungskomponente bei gesättigtem Einheitsgewicht
σn=(γsaturatedz(cos(iπ180))2)

Wie wird Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht ausgewertet?

Der Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht-Evaluator verwendet Shear Stress in Soil Mechanics = (Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Prismas*cos((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)), um Scherspannung in der Bodenmechanik, Die Scherspannungskomponente bei gesättigtem Einheitsgewicht wird als der Wert der Scherspannung definiert, wenn uns zuvor Informationen über andere verwendete Parameter vorliegen auszuwerten. Scherspannung in der Bodenmechanik wird durch das Symbol ζsoil gekennzeichnet.

Wie wird Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht zu verwenden, geben Sie Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens saturated), Tiefe des Prismas (z) & Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden (i) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht

Wie lautet die Formel zum Finden von Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht?
Die Formel von Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht wird als Shear Stress in Soil Mechanics = (Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Prismas*cos((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000695 = (11890*3*cos((1.11701072127616*pi)/180)*sin((1.11701072127616*pi)/180)).
Wie berechnet man Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht?
Mit Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens saturated), Tiefe des Prismas (z) & Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden (i) können wir Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht mithilfe der Formel - Shear Stress in Soil Mechanics = (Gesättigtes Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Prismas*cos((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Sinus, Kosinus.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Scherspannung in der Bodenmechanik?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Scherspannung in der Bodenmechanik-
  • Shear Stress in Soil Mechanics=Shear Strength in KN per Cubic Meter/((Submerged Unit Weight in KN per Cubic Meter*tan((Angle of Internal Friction)))/(Saturated Unit Weight of Soil*tan((Angle of Inclination to Horizontal in Soil))))OpenImg
Kann Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht verwendet?
Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht wird normalerweise mit Kilonewton pro Quadratmeter[kN/m²] für Betonen gemessen. Paskal[kN/m²], Newton pro Quadratmeter[kN/m²], Newton pro Quadratmillimeter[kN/m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Scherspannungskomponente bei gegebenem Sättigungsgewicht gemessen werden kann.
Copied!