Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode PDF herunterladen

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Inhalt des Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode-PDFs

Liste von 29 Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode Formeln

Einheitsgewicht des Bodens bei gegebenem Winkel der mobilisierten Reibung
Einheitsgewicht des Bodens bei sicherer Höhe von der Spitze bis zur Spitze des Keils
Einheitsgewicht des Bodens gegeben Gewicht des Keils
Gewicht des Bodenkeils
Höhe des Bodenkeils bei gegebenem Gewicht des Keils
Höhe des Bodenkeils bei gegebenem Neigungswinkel und Böschungswinkel
Höhe von der Spitze bis zur Spitze des Keils bei gegebenem Winkel der mobilisierten Reibung
Höhe von der Spitze des Keils bis zur Spitze des Keils
Höhe von Keilspitze bis Keiloberkante bei gegebenem Keilgewicht
Höhe von Keilspitze bis Keilspitze bei gegebenem Sicherheitsfaktor
Kohäsion des Bodens bei gegebenem Neigungs- und Böschungswinkel
Kohäsionskraft entlang der Gleitebene
Kritischer Neigungswinkel bei gegebenem Neigungswinkel
Länge der Gleitebene bei gegebenem Gewicht des Bodenkeils
Länge der Gleitebene bei gegebener Kohäsionskraft entlang der Gleitebene
Länge der Gleitebene bei gegebener Scherfestigkeit entlang der Gleitebene
Mobilisierter Zusammenhalt bei gegebenem Winkel der mobilisierten Reibung
Mobilisierter Zusammenhalt bei gegebener Kohäsionskraft entlang der Gleitebene
Mobilisierter Zusammenhalt mit sicherer Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils
Neigungswinkel bei gegebenem kritischen Neigungswinkel
Neigungswinkel bei gegebener Scherfestigkeit entlang der Gleitebene
Neigungswinkel bei gegebener Scherspannung entlang der Gleitebene
Scherfestigkeit entlang der Gleitebene
Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils
Sicherheitsfaktor bei gegebenem Winkel der mobilisierten Reibung
Sicherheitsfaktor bei gegebener Länge der Gleitebene
Winkel der inneren Reibung bei effektiver Normalspannung
Winkel der inneren Reibung bei gegebenem Neigungswinkel und Neigungswinkel
Winkel der mobilisierten Reibung bei gegebenem kritischen Neigungswinkel

In Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode PDF verwendete Variablen

  1. c Zusammenhalt im Boden (Pascal)
  2. Ceff Effektiver Zusammenhalt in der Geotechnologie als Kilopascal (Kilopascal)
  3. cm Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik (Kilonewton pro Quadratmeter)
  4. Cmob Mobilisierter Zusammenhalt in Kilopascal (Kilopascal)
  5. Cs Zusammenhalt des Bodens (Kilopascal)
  6. Fc Kohäsionskraft in KN (Kilonewton)
  7. Fs Sicherheitsfaktor in der Bodenmechanik
  8. h Höhe des Keils (Meter)
  9. H Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze (Meter)
  10. i Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden (Grad)
  11. L Länge der Gleitebene (Meter)
  12. Tf Scherfestigkeit des Bodens (Pascal)
  13. W Gewicht des Keils (Kilogramm)
  14. Wwe Gewicht des Keils in Kilonewton (Kilonewton)
  15. Wwedge Gewicht des Keils in Newton (Newton)
  16. γ Einheitsgewicht des Bodens (Kilonewton pro Kubikmeter)
  17. γw Einheitsgewicht von Wasser in der Bodenmechanik (Newton pro Kubikmeter)
  18. ζ soil Schiere Stärke (Megapascal)
  19. ζsoil Scherspannung des Bodens in Megapascal (Megapascal)
  20. θ Neigungswinkel (Grad)
  21. θcr Kritischer Böschungswinkel in der Bodenmechanik (Grad)
  22. θi Neigungswinkel in der Bodenmechanik (Grad)
  23. θslope Neigungswinkel in der Bodenmechanik (Grad)
  24. σeffn Effektive Normalspannung des Bodens in Megapascal (Megapascal)
  25. τ s Durchschnittliche Scherspannung auf der Scherebene im Boden Mech (Newton / Quadratmeter)
  26. φ Winkel der inneren Reibung (Grad)
  27. Φi Winkel der inneren Reibung des Bodens (Grad)
  28. φm Winkel der mobilisierten Reibung (Grad)
  29. φmob Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik (Grad)

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode PDF verwendet werden

  1. Konstante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Archimedes-Konstante
  2. Funktion: acos, acos(Number)
    Die Umkehrkosinusfunktion ist die Umkehrfunktion der Kosinusfunktion. Es handelt sich um die Funktion, die ein Verhältnis als Eingabe verwendet und den Winkel zurückgibt, dessen Kosinus diesem Verhältnis entspricht.
  3. Funktion: asin, asin(Number)
    Die Umkehrsinusfunktion ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis zweier Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks annimmt und den Winkel gegenüber der Seite mit dem gegebenen Verhältnis ausgibt.
  4. Funktion: atan, atan(Number)
    Der inverse Tan wird zur Berechnung des Winkels verwendet, indem das Tangensverhältnis des Winkels angewendet wird, der sich aus der gegenüberliegenden Seite dividiert durch die benachbarte Seite des rechtwinkligen Dreiecks ergibt.
  5. Funktion: cos, cos(Angle)
    Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks.
  6. Funktion: cosec, cosec(Angle)
    Die Kosekansfunktion ist eine trigonometrische Funktion, die der Kehrwert der Sinusfunktion ist.
  7. Funktion: sec, sec(Angle)
    Sekante ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Hypotenuse zur kürzeren Seite neben einem spitzen Winkel (in einem rechtwinkligen Dreieck) definiert; der Kehrwert eines Kosinus.
  8. Funktion: sin, sin(Angle)
    Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt.
  9. Funktion: tan, tan(Angle)
    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.
  10. Messung: Länge in Meter (m)
    Länge Einheitenumrechnung
  11. Messung: Gewicht in Kilogramm (kg)
    Gewicht Einheitenumrechnung
  12. Messung: Druck in Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²), Kilopascal (kPa), Pascal (Pa), Megapascal (MPa), Newton / Quadratmeter (N/m²)
    Druck Einheitenumrechnung
  13. Messung: Macht in Kilonewton (kN), Newton (N)
    Macht Einheitenumrechnung
  14. Messung: Winkel in Grad (°)
    Winkel Einheitenumrechnung
  15. Messung: Bestimmtes Gewicht in Kilonewton pro Kubikmeter (kN/m³), Newton pro Kubikmeter (N/m³)
    Bestimmtes Gewicht Einheitenumrechnung
  16. Messung: Betonen in Kilopascal (kPa), Megapascal (MPa)
    Betonen Einheitenumrechnung

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