Passiver Erddruckbeiwert bei gegebenem Tragfähigkeitsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Koeffizient des passiven Drucks = ((Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht der Einheit/(tan((Winkel des Scherwiderstands))/2))+1)*(cos((Winkel des Scherwiderstands)))^2
KP = ((Nγ/(tan((φ))/2))+1)*(cos((φ)))^2
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
tan - Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der einem Winkel benachbarten Seite in einem rechtwinkligen Dreieck., tan(Angle)
Verwendete Variablen
Koeffizient des passiven Drucks - Der Passivdruckkoeffizient ist definiert als das Verhältnis der horizontalen zur vertikalen Spannung.
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht der Einheit - Der vom Einheitsgewicht abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert vom Einheitsgewicht 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 vom Gewicht der Einheit: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Winkel des Scherwiderstands: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
KP = ((Nγ/(tan((φ))/2))+1)*(cos((φ)))^2 --> ((1.6/(tan((0.785398163397301))/2))+1)*(cos((0.785398163397301)))^2
Auswerten ... ...
KP = 2.10000000000109
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.10000000000109 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.10000000000109 2.1 <-- Koeffizient des passiven Drucks
(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)

Passiver Erddruckbeiwert bei gegebenem Tragfähigkeitsfaktor Formel

Koeffizient des passiven Drucks = ((Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Gewicht der Einheit/(tan((Winkel des Scherwiderstands))/2))+1)*(cos((Winkel des Scherwiderstands)))^2
KP = ((Nγ/(tan((φ))/2))+1)*(cos((φ)))^2

Was ist seitlicher Erddruck?

Der Maximalwert des seitlichen Erddrucks, den der Boden auf eine Struktur ausübt und der auftritt, wenn der Boden seitlich zusammengedrückt wird, wodurch sein innerer Scherwiderstand entlang einer potenziellen Versagensfläche vollständig mobilisiert wird. der maximale Widerstand einer vertikalen Erdfläche gegen Verformung durch eine horizontale Kraft.

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