el volumen del tubo lleno, compactado y fraguado lo ocupan la tierra y el estabilizante; el agua no se considera aditiva para el volumen porque ocupa los espacios entre las partículas de los materiales;
el volumen del tubo se calcula con la anchura del mismo vacío para contar con margen de sobra de los materiales.
Para el cálculo de todos los volúmenes, se considera la sección del saco como el producto :
Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle \color{Green}{s_w} \text{ — anchura del saco lleno y compactado} \\ \color{Green}{s_h} \text{ — altura del saco lleno y compactado}}
La sección del saco debe multiplicarse por la longitud del mismo ─longitud de la
circunferencia que describe el tubo en la hilada correspondiente─, que en cada caso es función del
radio del domo a la altura del saco; a esta medida se suma la mitad de la anchura del saco lleno
─por similitud con el cálculo del volumen de un toro─. Por debajo de la línea de surgencia el radio
es constante:
Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle r_C = {\color{Green}{r} + {3 \over 2} \color{Green}{s_w}} \text{ — para el volumen de C} \\ r_{D,E} = {\color{Green}{r} + {1 \over 2} \color{Green}{s_w}} \text{ — para los volúmenes de D y E} }
Por encima de la línea de surgencia, el radio de la n-ésima hilada lo determinan la longitud
del compás de altura y la altura donde se encuentra el saco, , que, considerando la altura hasta la mitad del saco, es igual a Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle n − {1 \over 2}}
veces la altura del saco lleno . Aplicando el teorema de Pitágoras:
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «String».
(1)
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «String».
Error al representar (SVG (MathML puede ser habilitado mediante un plugin de navegador): respuesta no válida («Math extension cannot connect to Restbase.») del servidor «https://es.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \color{Green}{l}^2 = h_n^2 + l_n^2 \\ l_n = \color{Green}{l} - \color{Green}{r} + r_n \\ h_n = \left(n - {1 \over 2} \right)\color{Green}{s_h} }
Añadiendo la mitad de la anchura del saco lleno, el radio resultante para el cálculo de los
volúmenes del muro del domo por encima de la línea de surgencia (volúmenes en A) es:
Los volúmenes de B se calculan añadiendo a la fórmula anterior la anchura del saco lleno:
Con las fórmulas anteriores, la suma de volúmenes queda como sigue:
volumen de superadobe por encima de la línea de surgencia
Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle \color{Green}{l}^2 = h^2+(\color{Green}{l}-\color{Green}{r})^2 \\ h=\sqrt{\color{Green}{l}^2 - \left(\color{Green}{l} - \color{Green}{r} \right)^2} \\ N = \dfrac{h}{\color{Green}{s_h}} \\ N = \dfrac{ \sqrt{ \color{Green}{l}^2 - \left(\color{Green}{l} - \color{Green}{r} \right)^2 } }{\color{Green}{s_h}} }
volumen de superadobe en el contrafuerte por encima de la línea de surgencia
Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle \color{Green}{h_c} \text{ — altura del contrafuerte por encima de la línea de surgencia (m)} \\ C \text{ — número de hiladas del contrafuerte por encima de la línea de surgencia} \\ C = \dfrac{\color{Green}{h_c}}{\color{Green}{s_h}} }
volumen de superadobe en el contrafuerte por debajo de la línea de surgencia
volumen de superadobe por debajo de la línea de surgencia
volumen de superadobe en los cimientos
Volumen total de superadobe
Mortero —tierra (arcilla más arenas y gravas) más estabilizante—
Tierra: arcilla más arenas y gravas
– proporción de arcilla de la tierra
– proporción de arenas y gravas de la tierra
Estabilizante
– proporción de estabilizante con respecto al volumen de tierra
Agua
El volumen de agua necesario se calcula en función del volumen de mortero, pero no se tiene en cuenta en la suma de volúmenes que intervienen en el resultado final:
– proporción de agua para amasar el mortero
Cálculos
Las ecuaciones anteriores permiten realizar los siguientes cálculos: