Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag bei gegebenem Scherwinkel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag = (Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion/cot((Winkel des Scherwiderstands*pi)/180))+1
Nq = (Nc/cot((φ*pi)/180))+1
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
cot - Der Kotangens ist eine trigonometrische Funktion, die als das Verhältnis der benachbarten Seite zur gegenüberliegenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck definiert ist., cot(Angle)
Verwendete Variablen
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag - Der vom Zuschlag abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert vom Zuschlag abhängt.
Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion - Der von der Kohäsion abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert von der Kohäsion des Bodens abhängt.
Winkel des Scherwiderstands - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Scherwiderstandswinkel ist als Komponente der Scherfestigkeit des Bodens bekannt, der im Wesentlichen aus Reibungsmaterial besteht und aus einzelnen Partikeln besteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion: 9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Winkel des Scherwiderstands: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Nq = (Nc/cot((φ*pi)/180))+1 --> (9/cot((0.785398163397301*pi)/180))+1
Auswerten ... ...
Nq = 1.12337778280952
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.12337778280952 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.12337778280952 1.123378 <-- Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

23 Terzaghis Analyse: Rein bindiger Boden Taschenrechner

Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden bei gegebener Trettiefe
​ Gehen Ultimative Tragfähigkeit = ((Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)+((Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments)*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))
Tragfähigkeitsfaktor in Abhängigkeit von der Kohäsion für bindigen Boden bei gegebener Trettiefe
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion = (Ultimative Tragfähigkeit-((Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments)*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))/Zusammenhalt des Bodens
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag für bindigen Boden bei gegebener Trettiefe
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion))/(Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments)
Einheitsgewicht des Bodens bei gegebener Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Einheitsgewicht des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion))/(Tiefe des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)
Kohäsion des Bodens für rein kohäsiven Boden bei gegebener Trettiefe
​ Gehen Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-((Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments)*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))/Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion
Trettiefe bei gegebener Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Tiefe des Fundaments = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion))/(Einheitsgewicht des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)
Passiver Erddruckbeiwert bei gegebenem Tragfähigkeitsfaktor
​ Gehen Koeffizient des passiven Drucks = ((Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht der Einheit/(tan((Winkel des Scherwiderstands))/2))+1)*(cos((Winkel des Scherwiderstands)))^2
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht bei passivem Erddruckbeiwert
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht der Einheit = (tan((Winkel des Scherwiderstands))/2)*((Koeffizient des passiven Drucks/(cos(Winkel des Scherwiderstands))^2)-1)
Tragfähigkeitsfaktor Abhängig von der Kohäsion für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion = (Ultimative Tragfähigkeit im Boden-((Effektiver Zuschlag in KiloPascal)*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))/Zusammenhalt des Bodens
Kohäsion des Bodens bei gegebener Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit im Boden-(Effektiver Zuschlag in KiloPascal*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))/Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion
Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Ultimative Tragfähigkeit = ((Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)+(Effektiver Zuschlag in KiloPascal*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag))
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag für rein kohäsiven Boden
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion))/Effektiver Zuschlag in KiloPascal
Effektiver Zuschlag bei Tragfähigkeit für rein bindigen Boden
​ Gehen Effektiver Zuschlag in KiloPascal = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion))/Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag bei gegebenem Scherwinkel
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag = (Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion/cot((Winkel des Scherwiderstands*pi)/180))+1
Tragfähigkeitsfaktor Abhängig von der Kohäsion bei gegebenem Scherwiderstandswinkel
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion = (Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag-1)*cot((Winkel des Scherwiderstands))
Scherwiderstandswinkel bei gegebenem Tragfähigkeitsfaktor
​ Gehen Winkel des Scherwiderstands = acot(Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion/(Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag-1))
Einheitsgewicht des Bodens gegebener Wert des Tragfähigkeitsfaktors
​ Gehen Einheitsgewicht des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*5.7))/(Tiefe des Fundaments)
Tiefe des Fundaments gegebener Wert des Tragfähigkeitsfaktors
​ Gehen Tiefe des Fundaments = (Ultimative Tragfähigkeit-(Zusammenhalt des Bodens*5.7))/(Einheitsgewicht des Bodens)
Kohäsion des Bodens für rein kohäsiven Boden bei gegebenem Einheitsgewicht des Bodens
​ Gehen Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments))/5.7
Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden bei gegebenem Wert des Tragfähigkeitsfaktors
​ Gehen Ultimative Tragfähigkeit = ((Zusammenhalt des Bodens*5.7)+(Effektiver Zuschlag in KiloPascal))
Kohäsion des Bodens gegebener Wert des Tragfähigkeitsfaktors
​ Gehen Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Effektiver Zuschlag in KiloPascal))/5.7
Tragfähigkeit für rein kohäsiven Boden bei gegebenem Bodengewicht
​ Gehen Ultimative Tragfähigkeit = (5.7*Zusammenhalt des Bodens)+Effektiver Zuschlag in KiloPascal
Effektiver Zuschlag bei gegebenem Wert des Tragfähigkeitsfaktors
​ Gehen Effektiver Zuschlag in KiloPascal = Ultimative Tragfähigkeit-(5.7*Zusammenhalt des Bodens)

Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag bei gegebenem Scherwinkel Formel

Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag = (Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion/cot((Winkel des Scherwiderstands*pi)/180))+1
Nq = (Nc/cot((φ*pi)/180))+1

Was ist ein Zuschlag?

Der Zuschlag ist die zusätzliche Belastung des Bodens, die durch eine darüber liegende Struktur oder ein sich bewegendes Objekt entstehen kann. Die Gesamtbelastung der Bodenoberfläche ist nur auf den Zuschlag zurückzuführen. Die Gesamtspannung entspricht also dem Zuschlag q. σ = q. Über dieser Ebene ist kein Wasser vorhanden, daher ist der Porenwasserdruck Null.

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