Fx Копировать
LaTeX Копировать
Вес погруженной единицы — это удельный вес веса грунта, наблюдаемого под водой в насыщенном состоянии, конечно. Проверьте FAQs
γ'=Cs(sec((i)))2hc(tan((i))-tan((φ)))
γ' - Вес погруженного устройства?Cs - Сплоченность почвы?i - Угол наклона к горизонту в почве?hc - Критическая глубина?φ - Угол внутреннего трения?

Пример Масса погруженного устройства с учетом критической глубины

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Масса погруженного устройства с учетом критической глубины выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Масса погруженного устройства с учетом критической глубины выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Масса погруженного устройства с учетом критической глубины выглядит как.

25.3861Edit=5Edit(sec((64Edit)))21.01Edit(tan((64Edit))-tan((46Edit)))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Геотехническая инженерия » fx Масса погруженного устройства с учетом критической глубины

Масса погруженного устройства с учетом критической глубины Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Масса погруженного устройства с учетом критической глубины?

Первый шаг Рассмотрим формулу
γ'=Cs(sec((i)))2hc(tan((i))-tan((φ)))
Следующий шаг Заменить значения переменных
γ'=5kPa(sec((64°)))21.01m(tan((64°))-tan((46°)))
Следующий шаг Конвертировать единицы
γ'=5kPa(sec((1.117rad)))21.01m(tan((1.117rad))-tan((0.8029rad)))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
γ'=5(sec((1.117)))21.01(tan((1.117))-tan((0.8029)))
Следующий шаг Оценивать
γ'=25.386076132446N/m³
Последний шаг Округление ответа
γ'=25.3861N/m³

Масса погруженного устройства с учетом критической глубины Формула Элементы

Переменные
Функции
Вес погруженного устройства
Вес погруженной единицы — это удельный вес веса грунта, наблюдаемого под водой в насыщенном состоянии, конечно.
Символ: γ'
Измерение: Конкретный весЕдиница: N/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Сплоченность почвы
Сплоченность почвы – это способность одинаковых частиц внутри почвы удерживать друг друга. Это сила сдвига или сила, которая связывает вместе частицы в структуре почвы.
Символ: Cs
Измерение: ДавлениеЕдиница: kPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Угол наклона к горизонту в почве
Угол наклона к горизонтали в почве определяется как угол, измеренный от горизонтальной поверхности стены или любого объекта.
Символ: i
Измерение: УголЕдиница: °
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Критическая глубина
Критическая глубина определяется как глубина потока, при которой энергия минимальна для конкретного разряда.
Символ: hc
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Угол внутреннего трения
Угол внутреннего трения – это угол, измеренный между нормальной силой и результирующей силой.
Символ: φ
Измерение: УголЕдиница: °
Примечание: Значение должно быть больше 0.
tan
Тангенс угла — это тригонометрическое отношение длины стороны, противолежащей углу, к длине стороны, прилежащей к углу в прямоугольном треугольнике.
Синтаксис: tan(Angle)
sec
Секанс — тригонометрическая функция, определяющая отношение гипотенузы к меньшей стороне, прилежащей к острому углу (в прямоугольном треугольнике); обратная косинусу.
Синтаксис: sec(Angle)

Другие формулы для поиска Вес погруженного устройства

​Идти Вес погруженного агрегата с учетом компонента нормального напряжения
γ'=σNormalz(cos((i)))2
​Идти Масса погруженной единицы с учетом составляющей напряжения сдвига
γ'=𝜏zcos((i))sin((i))
​Идти Масса погруженной установки с учетом запаса прочности для связного грунта
γ'=(Cs(fs-(tan((φ))tan((i))))zcos((i))sin((i)))

Другие формулы в категории Анализ устойчивости затопленных склонов

​Идти Нормальная составляющая напряжения при заданном весе подводного блока
σNormal=γ'z(cos((i)))2
​Идти Глубина призмы с учетом веса погружаемого устройства
z=σNormalγ'(cos((i)))2
​Идти Компонент напряжения сдвига, заданный массой погруженного устройства
𝜏=(γ'zcos((i))sin((i)))
​Идти Глубина призмы с учетом массы погруженного устройства и напряжения сдвига
z=𝜏γ'cos((i))sin((i))

Как оценить Масса погруженного устройства с учетом критической глубины?

Оценщик Масса погруженного устройства с учетом критической глубины использует Submerged Unit Weight = (Сплоченность почвы*(sec((Угол наклона к горизонту в почве)))^2)/(Критическая глубина*(tan((Угол наклона к горизонту в почве))-tan((Угол внутреннего трения)))) для оценки Вес погруженного устройства, Вес погруженного блока с учетом критической глубины определяется как вес жидкости на единицу объема на критической глубине, где поток переходит от докритического к сверхкритическому. Вес погруженного устройства обозначается символом γ'.

Как оценить Масса погруженного устройства с учетом критической глубины с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Масса погруженного устройства с учетом критической глубины, введите Сплоченность почвы (Cs), Угол наклона к горизонту в почве (i), Критическая глубина (hc) & Угол внутреннего трения (φ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Масса погруженного устройства с учетом критической глубины

По какой формуле можно найти Масса погруженного устройства с учетом критической глубины?
Формула Масса погруженного устройства с учетом критической глубины выражается как Submerged Unit Weight = (Сплоченность почвы*(sec((Угол наклона к горизонту в почве)))^2)/(Критическая глубина*(tan((Угол наклона к горизонту в почве))-tan((Угол внутреннего трения)))). Вот пример: 25.38608 = (5000*(sec((1.11701072127616)))^2)/(1.01*(tan((1.11701072127616))-tan((0.802851455917241)))).
Как рассчитать Масса погруженного устройства с учетом критической глубины?
С помощью Сплоченность почвы (Cs), Угол наклона к горизонту в почве (i), Критическая глубина (hc) & Угол внутреннего трения (φ) мы можем найти Масса погруженного устройства с учетом критической глубины, используя формулу - Submerged Unit Weight = (Сплоченность почвы*(sec((Угол наклона к горизонту в почве)))^2)/(Критическая глубина*(tan((Угол наклона к горизонту в почве))-tan((Угол внутреннего трения)))). В этой формуле также используются функции Касательная, секущая функция.
Какие еще способы расчета Вес погруженного устройства?
Вот различные способы расчета Вес погруженного устройства-
  • Submerged Unit Weight=Normal Stress/(Depth of Prism*(cos((Angle of Inclination to Horizontal in Soil)))^2)OpenImg
  • Submerged Unit Weight=Shear Stress for Submerged Slopes/(Depth of Prism*cos((Angle of Inclination to Horizontal in Soil))*sin((Angle of Inclination to Horizontal in Soil)))OpenImg
  • Submerged Unit Weight=(Cohesion of Soil/((Factor of Safety-(tan((Angle of Internal Friction))/tan((Angle of Inclination to Horizontal in Soil))))*Depth of Prism*cos((Angle of Inclination to Horizontal in Soil))*sin((Angle of Inclination to Horizontal in Soil))))OpenImg
.
Может ли Масса погруженного устройства с учетом критической глубины быть отрицательным?
Нет, Масса погруженного устройства с учетом критической глубины, измеренная в Конкретный вес не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Масса погруженного устройства с учетом критической глубины?
Масса погруженного устройства с учетом критической глубины обычно измеряется с использованием Ньютон на кубический метр[N/m³] для Конкретный вес. Ньютон на кубический сантиметр[N/m³], Ньютон на кубический миллиметр[N/m³], Килоньютон на кубический метр[N/m³] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Масса погруженного устройства с учетом критической глубины.
Copied!