Capacità portante massima fornita Angolo di inclinazione dall'orizzontale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità portante netta finale = Peso unitario del suolo*Profondità del basamento*(tan(Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno))^4
qnf = γ*D*(tan(i))^4
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili
Funzioni utilizzate
tan - La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
Variabili utilizzate
Capacità portante netta finale - (Misurato in Pascal) - La capacità portante finale netta è l'intensità di pressione netta minima che causa il cedimento per taglio.
Peso unitario del suolo - (Misurato in Kilonewton per metro cubo) - Il peso unitario della massa del suolo è il rapporto tra il peso totale del suolo e il volume totale del suolo.
Profondità del basamento - (Misurato in Metro) - La profondità del basamento è la dimensione più lunga del basamento.
Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno - (Misurato in Radiante) - L'angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale del suolo è definito come l'angolo misurato dalla superficie orizzontale del muro o di qualsiasi oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso unitario del suolo: 18 Kilonewton per metro cubo --> 18 Kilonewton per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Profondità del basamento: 15.2 Metro --> 15.2 Metro Nessuna conversione richiesta
Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno: 64 Grado --> 1.11701072127616 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
qnf = γ*D*(tan(i))^4 --> 18*15.2*(tan(1.11701072127616))^4
Valutare ... ...
qnf = 4834.91668470855
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4834.91668470855 Pascal -->4.83491668470855 Kilonewton per metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
4.83491668470855 4.834917 Kilonewton per metro quadrato <-- Capacità portante netta finale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suraj Kumar LinkedIn Logo
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 2100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ishita Goyal LinkedIn Logo
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

Profondità minima di fondazione secondo l'analisi di Rankine Calcolatrici

Sollecitazione maggiore durante il cedimento di taglio mediante analisi Rankine
​ LaTeX ​ Partire Principali sollecitazioni principali nel suolo = Tensioni principali minori nel suolo*(tan((Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno*180)/pi))^2+(2*Coesione del suolo*tan((Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno*180)/pi))
Sollecitazione normale minore durante la rottura a taglio mediante analisi di Rankine
​ LaTeX ​ Partire Tensioni principali minori nel suolo = (Principali sollecitazioni principali nel suolo-(2*Coesione del suolo*tan((Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno))))/(tan((Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno)))^2
Peso unitario del terreno sottoposto a uno stress normale minore
​ LaTeX ​ Partire Peso unitario del suolo = Tensioni principali minori nel suolo/Profondità del basamento
Sollecitazione normale minore dato il peso unitario del terreno
​ LaTeX ​ Partire Tensioni principali minori nel suolo = Peso unitario del suolo*Profondità del basamento

Capacità portante massima fornita Angolo di inclinazione dall'orizzontale Formula

​LaTeX ​Partire
Capacità portante netta finale = Peso unitario del suolo*Profondità del basamento*(tan(Angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale nel terreno))^4
qnf = γ*D*(tan(i))^4

Qual è la capacità portante massima?

La capacità portante ultima di una fondazione denota il carico massimo che il suolo della fondazione può sopportare e la sua ragionevole determinazione è una delle parti cardine nei progetti di fondazione. Numerosi studi sulla capacità portante finale delle fondazioni a nastro si concentrano sui terreni saturi.

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