Kohäsion des Bodens für rein kohäsiven Boden bei gegebenem Einheitsgewicht des Bodens Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments))/5.7
Cs = (qf-(γ*D))/5.7
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Zusammenhalt des Bodens - (Gemessen in Pascal) - Kohäsion des Bodens ist die Fähigkeit gleicher Partikel im Boden, sich gegenseitig festzuhalten. Es ist die Scherfestigkeit oder Kraft, die wie Partikel in der Struktur eines Bodens zusammenhält.
Ultimative Tragfähigkeit - (Gemessen in Pascal) - Die ultimative Tragfähigkeit ist definiert als die minimale Bruttodruckintensität an der Basis des Fundaments, bei der der Boden unter Scherung versagt.
Einheitsgewicht des Bodens - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht der Bodenmasse ist das Verhältnis des Gesamtgewichts des Bodens zum Gesamtvolumen des Bodens.
Tiefe des Fundaments - (Gemessen in Meter) - Die Tiefe des Fundaments ist die längere Abmessung des Fundaments.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ultimative Tragfähigkeit: 60 Kilopascal --> 60000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Einheitsgewicht des Bodens: 18 Kilonewton pro Kubikmeter --> 18000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Tiefe des Fundaments: 1.01 Meter --> 1.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cs = (qf-(γ*D))/5.7 --> (60000-(18000*1.01))/5.7
Auswerten ... ...
Cs = 7336.84210526316
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7336.84210526316 Pascal -->7.33684210526316 Kilopascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.33684210526316 7.336842 Kilopascal <-- Zusammenhalt des Bodens
(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)

Kohäsion des Bodens für rein kohäsiven Boden bei gegebenem Einheitsgewicht des Bodens Formel

Zusammenhalt des Bodens = (Ultimative Tragfähigkeit-(Einheitsgewicht des Bodens*Tiefe des Fundaments))/5.7
Cs = (qf-(γ*D))/5.7

Was ist Zusammenhalt?

Zusammenhalt ist der Stress (Akt) des Zusammenhaltens. In der technischen Mechanik, insbesondere in der Bodenmechanik, bezieht sich die Kohäsion jedoch auf die Scherfestigkeit unter Null-Normalspannung oder auf den Schnittpunkt der Versagenshülle eines Materials mit der Scherspannungsachse im Scherspannungs-Normalspannungsraum.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!