Maximal mögliche Höhe, wenn der Auftrieb im Elementarprofil der Gewichtsstaumauer vernachlässigt wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximal mögliche Höhe = Zulässige Druckspannung des Dammmaterials/(Einheitsgewicht von Wasser*(Spezifisches Gewicht des Dammmaterials+1))
Hmax = f/(Γw*(Sc+1))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Maximal mögliche Höhe - (Gemessen in Meter) - Die maximal mögliche Höhe ist die höchste vertikale Position entlang seiner Flugbahn.
Zulässige Druckspannung des Dammmaterials - (Gemessen in Kilonewton pro Quadratmeter) - Zulässige Druckspannung des erzeugten Dammmaterials. Wenn die zulässige Spannung überschritten wird, kann das Dammmaterial zerquetscht werden und ein Damm kann aufgrund des Versagens seines eigenen Materials versagen.
Einheitsgewicht von Wasser - (Gemessen in Kilonewton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht von Wasser ist eine volumenspezifische Größe, die als das Gewicht pro Volumeneinheit eines Materials definiert ist.
Spezifisches Gewicht des Dammmaterials - Spezifisches Gewicht des Dammmaterials Das Material des Damms hat ein spezifisches Gewicht und der Damm ist als Elementarprofil ohne Berücksichtigung der Auftriebskraft konzipiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zulässige Druckspannung des Dammmaterials: 1000 Kilonewton pro Quadratmeter --> 1000 Kilonewton pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Einheitsgewicht von Wasser: 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht des Dammmaterials: 2.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Hmax = f/(Γw*(Sc+1)) --> 1000/(9.807*(2.2+1))
Auswerten ... ...
Hmax = 31.864994391761
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
31.864994391761 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
31.864994391761 31.86499 Meter <-- Maximal mögliche Höhe
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von bhuvaneshwari
Coorg Institute of Technology (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ayush Singh
Gautam-Buddha-Universität (GBU), Großer Noida
Ayush Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

7 Strukturelle Stabilität von Gewichtsstaumauern Taschenrechner

Scherreibungsfaktor
​ Gehen Scherreibung = ((Reibungskoeffizient zwischen zwei Oberflächen*Gesamte vertikale Kraft)+(Basisbreite*Durchschnittliche Gelenkscherung))/Horizontale Kräfte
Maximale Höhe im Elementarprofil, ohne die zulässige Druckspannung des Damms zu überschreiten
​ Gehen Minimal mögliche Höhe = Zulässige Druckspannung des Dammmaterials/(Einheitsgewicht von Wasser*(Spezifisches Gewicht des Dammmaterials-Versickerungskoeffizient am Dammfuß+1))
Minimale vertikale direkte Spannungsverteilung an der Basis
​ Gehen Minimale vertikale direkte Spannung = (Gesamte vertikale Kraft/Basisbreite)*(1-(6*Exzentrizität der resultierenden Kraft/Basisbreite))
Maximale vertikale direkte Spannungsverteilung an der Basis
​ Gehen Vertikale direkte Spannung = (Gesamte vertikale Kraft/Basisbreite)*(1+(6*Exzentrizität der resultierenden Kraft/Basisbreite))
Breite der elementaren Gewichtsstaumauer
​ Gehen Basisbreite = Höhe des Grunddamms/sqrt(Spezifisches Gewicht des Dammmaterials-Versickerungskoeffizient am Dammfuß)
Maximal mögliche Höhe, wenn der Auftrieb im Elementarprofil der Gewichtsstaumauer vernachlässigt wird
​ Gehen Maximal mögliche Höhe = Zulässige Druckspannung des Dammmaterials/(Einheitsgewicht von Wasser*(Spezifisches Gewicht des Dammmaterials+1))
Gleitfaktor
​ Gehen Gleitfaktor = Reibungskoeffizient zwischen zwei Oberflächen*Gesamte vertikale Kraft/Horizontale Kräfte

Maximal mögliche Höhe, wenn der Auftrieb im Elementarprofil der Gewichtsstaumauer vernachlässigt wird Formel

Maximal mögliche Höhe = Zulässige Druckspannung des Dammmaterials/(Einheitsgewicht von Wasser*(Spezifisches Gewicht des Dammmaterials+1))
Hmax = f/(Γw*(Sc+1))

Was sind Hoch- und Niedriggewichtsdämme?

Eine Staumauer mit geringem Gewicht ist eine Staumauer mit einer Höhe von weniger als Hmax. Eine Staumauer mit hohem Gewicht ist eine Staumauer, deren Höhe größer als Hmax ist. Eine Gewichtsstaumauer wird als niedrige Staumauer bezeichnet, wenn die Basisbreite unter Berücksichtigung der Berücksichtigung des resultierenden Gefälles so nahe wie möglich an den Enden des mittleren Drittels der Basis ausgelegt ist.

Was ist die Mindesthöhe eines Staudamms?

Je nach Höhe ist ein großer Staudamm höher als 15 Meter und ein großer Staudamm ist über 150 Meter hoch. Alternativ ist ein niedriger Damm weniger als 30 m hoch; Eine mittelhohe Staumauer ist zwischen 30 und 100 m hoch, eine hohe Staumauer ist über 100 m hoch.

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