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मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव वह तनाव है जो तब होता है जब किसी सदस्य पर अक्षीय बल द्वारा भार डाला जाता है। FAQs जांचें
σn=Fu+(ySz(cos(iπ180))2)
σn - मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव?Fu - रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल?yS - जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में?z - प्रिज्म की गहराई?i - मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण?π - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक?

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक समीकरण जैसा दिखता है।

67.8843Edit=52.89Edit+(5Edit3Edit(cos(64Edit3.1416180))2)
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HomeIcon घर » Category अभियांत्रिकी » Category नागरिक » Category भू - तकनीकी इंजीनियरिंग » fx जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक समाधान

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
σn=Fu+(ySz(cos(iπ180))2)
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
σn=52.89kN/m²+(5kN/m³3m(cos(64°π180))2)
अगला कदम स्थिरांकों के प्रतिस्थापन मान
σn=52.89kN/m²+(5kN/m³3m(cos(64°3.1416180))2)
अगला कदम इकाइयों को परिवर्तित करें
σn=52890Pa+(5000N/m³3m(cos(1.117rad3.1416180))2)
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
σn=52890+(50003(cos(1.1173.1416180))2)
अगला कदम मूल्यांकन करना
σn=67884.2995957502Pa
अगला कदम आउटपुट की इकाई में परिवर्तित करें
σn=67.8842995957502kN/m²
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
σn=67.8843kN/m²

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक FORMULA तत्वों

चर
स्थिरांक
कार्य
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव वह तनाव है जो तब होता है जब किसी सदस्य पर अक्षीय बल द्वारा भार डाला जाता है।
प्रतीक: σn
माप: तनावइकाई: kN/m²
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल
रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल रिसाव पानी के कारण होता है।
प्रतीक: Fu
माप: दबावइकाई: kN/m²
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में
केएन प्रति घन मीटर में जलमग्न इकाई वजन मिट्टी के वजन का इकाई वजन है जैसा कि निश्चित रूप से संतृप्त स्थिति में पानी के नीचे देखा जाता है।
प्रतीक: yS
माप: निश्चित वजनइकाई: kN/m³
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
प्रिज्म की गहराई
प्रिज्म की गहराई z दिशा के अनुदिश प्रिज्म की लंबाई है।
प्रतीक: z
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण
मिट्टी में क्षैतिज के झुकाव के कोण को दीवार या किसी वस्तु की क्षैतिज सतह से मापा गया कोण के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रतीक: i
माप: कोणइकाई: °
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
आर्किमिडीज़ का स्थिरांक
आर्किमिडीज़ स्थिरांक एक गणितीय स्थिरांक है जो एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है।
प्रतीक: π
कीमत: 3.14159265358979323846264338327950288
cos
किसी कोण की कोज्या, कोण के समीपवर्ती भुजा और त्रिभुज के कर्ण का अनुपात है।
वाक्य - विन्यास: cos(Angle)

मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव खोजने के लिए अन्य सूत्र

​जाना सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया गया नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट
σn=(γsaturatedz(cos(iπ180))2)
​जाना सामान्य तनाव घटक दिया गया प्रभावी सामान्य तनाव
σn=σ'+Fu

ढलानों के साथ स्थिर राज्य सीपेज विश्लेषण श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना मृदा प्रिज्म का भार दिया गया संतृप्त इकाई भार
Wprism=(γsaturatedzbcos(iπ180))
​जाना प्रिज्म की इच्छुक लंबाई दी गई संतृप्त इकाई भार
b=Wprismγsaturatedzcos(iπ180)
​जाना प्रिज्म पर लंबवत तनाव दिया गया संतृप्त इकाई भार
σzkp=(γsaturatedzcos(iπ180))
​जाना शीयर स्ट्रेस कंपोनेंट दिया गया सैचुरेटेड यूनिट वेट
ζsoil=(γsaturatedzcos(iπ180)sin(iπ180))

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक का मूल्यांकन कैसे करें?

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक मूल्यांकनकर्ता मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव, जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई दिए गए सामान्य तनाव घटक को मिट्टी पर काम करने वाले सामान्य तनाव के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब हमारे पास उपयोग किए गए अन्य मापदंडों की पूर्व जानकारी होती है। का मूल्यांकन करने के लिए Normal Stress in Soil Mechanics = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल+(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2) का उपयोग करता है। मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव को σn प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक का मूल्यांकन कैसे करें? जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल (Fu), जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में (yS), प्रिज्म की गहराई (z) & मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण (i) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक

जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक का सूत्र Normal Stress in Soil Mechanics = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल+(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 0.067884 = 52890+(5000*3*(cos((1.11701072127616*pi)/180))^2).
जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक की गणना कैसे करें?
रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल (Fu), जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में (yS), प्रिज्म की गहराई (z) & मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण (i) के साथ हम जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक को सूत्र - Normal Stress in Soil Mechanics = रिसाव विश्लेषण में ऊपर की ओर बल+(जलमग्न इकाई वजन केएन प्रति घन मीटर में*प्रिज्म की गहराई*(cos((मिट्टी में क्षैतिज से झुकाव का कोण*pi)/180))^2) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र आर्किमिडीज़ का स्थिरांक और कोज्या फ़ंक्शन का भी उपयोग करता है.
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव की गणना करने के अन्य तरीके क्या हैं?
मृदा यांत्रिकी में सामान्य तनाव-
  • Normal Stress in Soil Mechanics=(Saturated Unit Weight of Soil*Depth of Prism*(cos((Angle of Inclination to Horizontal in Soil*pi)/180))^2)OpenImg
  • Normal Stress in Soil Mechanics=Effective Normal Stress in Soil Mechanics+Upward Force in Seepage AnalysisOpenImg
की गणना करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं
क्या जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक ऋणात्मक हो सकता है?
{हां या नहीं}, तनाव में मापा गया जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक ऋणात्मक {हो सकता है या नहीं हो सकता}।
जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक को आम तौर पर तनाव के लिए किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर[kN/m²] का उपयोग करके मापा जाता है। पास्कल[kN/m²], न्यूटन प्रति वर्ग मीटर[kN/m²], न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर[kN/m²] कुछ अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें जलमग्न इकाई वजन और प्रिज्म की गहराई को देखते हुए सामान्य तनाव घटक को मापा जा सकता है।
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