Wie sieht jedoch der Druckverlauf aus, wenn die Füllhöhe größer als der Radius ist? Um die folgenden theoretischen Betrachtungen besser zu verstehen, zeigt Abbildung 7 einen Querschnitt durch ein kreisrundes Rohr mit Schüttgut (h > R). Es sollen auch in diesem Fall die schon erläuterten Grundgleichungen (24) und (25) gelten. Betrachtet man Abbildung 7 wird der implizite Charakter des Problems deutlich. Im unteren Halbkreis des Querschnitts gelten die schon oben erläuterten Gleichungen für kleine Füllungsgrade. Das Schüttgut im oberen Halbkreis verursacht jedoch auch einen Schweredruck und einen Seitenwanddruck. Während der Schweredruck nur auf den unteren Halbkreis direkt wirkt, erzeugt er indirekt einen Seitenwanddruck, der auch im oberen Halbkreis Bewegungswiderstände verursacht. Im kartesischen Koordinatensystem kann der Schweredruck des Gesamtsystems nur durch Zerlegung in „Einzelteile“ oder durch implizite Gleichungen mit zwei Unbekannten beschrieben werden. Da die letztere Methode wenig anschaulich ist, soll das Problem durch Zerlegung gelöst werden.