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Y DE LOS MUROS DE CONTENSIÓN Y REVESTIMIENTO 145 | 
raleza de éstas. De donde se sigue, que en nuestro caso el ro- 
. zamiento es r=f.p cos fi, el que, oponiéndose al movimiento, 
producirá equilibrio, sí es igual á la fuerza impelente LM, resul- 
> o así que en el caso de quilibrio debe ser f.p cos $ = p sen 2 
ó Lien j | 
f=tang 8; r=P.tang 8 (1) 
esto es: que respecto de un cuerpo colocado sobre un plano incli- 
nado, habrá exactamente equilibrio entre el roce producido y la fuer- 
za que tiende a hacerle resbalar hacia abajo, si el coeficiente del roce 
es igual á la tangente trigonométrica del ángulo, que el plano incli- 
nado forma. con el horizonte. Se ve además que el roce siempre es 
igual d la presión multiplicada por la tangente del ángulo de roza- 
miento, con cuyo nombre se designa el ángulo $ del plano incli- 
nado en dicho caso de equilibrio. Este ángulo se halla, dando 
al plano inclinado cada vez mayores inclinaciones con el horizon- 
te AC. El menor ángulo posible BAC =P con que resulta el 
resbalo, es el ángulo del rozamiento. Si el ángulo del plano in- 
clinado BAC es menor, que el del rozamiento, el cuerpo reposará 
sobre el plano con cierta estabilidad, que será tanto mayor, cuan- 
to sea menor dicho ángulo; pero si éste fuese mayor que el del 
roce, el cuerpo resbalaría hacia abajo con tanta mayor rapidez, 
cuanto mayor sea el mismo ángulo BAC del plano inclinado. 
.. Una masa amontonada de tierras permanecerá en equilibrio, - 
siempre que su superficie inclinada AC (fig. 2) no forme con el 
horizonte AB mayor ángulo, que el del rozamiento 3 entre las 
partes movibles. Porque sí <ÍCAB=8, no podrá quedar en 
equilibrio cualquier cuerpo de la misma masa puesto sobre su de- 
elive CA; sino habrá de resbalar hacia abajo, lo que no sucede- 
SECADO : : 
Denomínase talud natural: de una masa de tierras amonto- 
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se hallan “en el caso estremo de equilibrio, es decir, cuando el SE 
cara anterl E 
- €l mayor posible. El ángulo del talud natural BAC es á la vez 
cel iugulo del roce, verificándoso las relaciones sencillas: E 
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