Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid volgens de analyse van Vesic Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid = 2*(Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag+1)*tan((Hoek van interne wrijving van de bodem*pi)/180)
Nγ = 2*(Nq+1)*tan((Φi*pi)/180)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
tan - De tangens van een hoek is de trigonometrische verhouding van de lengte van de zijde tegenover een hoek tot de lengte van de zijde grenzend aan een hoek in een rechthoekige driehoek., tan(Angle)
Variabelen gebruikt
Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid - De draagkrachtfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid is een constante waarvan de waarde afhangt van het gewicht van de grond per eenheid.
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag - De draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag is een constante waarvan de waarde afhangt van de toeslag.
Hoek van interne wrijving van de bodem - (Gemeten in radiaal) - De hoek van de interne wrijving van de bodem is een parameter voor de schuifsterkte van bodems.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag: 2.01 --> Geen conversie vereist
Hoek van interne wrijving van de bodem: 82.87 Graad --> 1.44635435112743 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Nγ = 2*(Nq+1)*tan((Φi*pi)/180) --> 2*(2.01+1)*tan((1.44635435112743*pi)/180)
Evalueren ... ...
Nγ = 0.151999034454354
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.151999034454354 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.151999034454354 0.151999 <-- Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

16 Draagkracht van bodems Rekenmachines

Ultiem draagvermogen van de bodem onder lange ondergrond aan het bodemoppervlak
​ Gaan Ultieme draagkracht = ((Prandtls cohesie/tan(Hoek van interne wrijving))+(0.5*Droog eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*sqrt(Coëfficiënt van passieve druk))*(Coëfficiënt van passieve druk*exp(pi*tan(Hoek van interne wrijving))-1))
Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid volgens de analyse van Vesic
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid = 2*(Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag+1)*tan((Hoek van interne wrijving van de bodem*pi)/180)
Veilig draagvermogen gegeven netto ultiem draagvermogen
​ Gaan Veilig draagvermogen = (Netto draagvermogen in de bodem/Veiligheidsfactor in het draagvermogen van de bodem)+(Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van de voet in de bodem)
Netto veilig draagvermogen gegeven ultiem draagvermogen
​ Gaan Netto veilig draagvermogen in de bodem = (Ultieme draagkracht in de bodem-Effectieve toeslag in KiloPascal)/Veiligheidsfactor in het draagvermogen van de bodem
Hoek van interne wrijving gegeven draagvermogen door Vesic's analyse
​ Gaan Hoek van interne wrijving = atan(Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid/(2*(Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag+1)))
Ultieme draagkracht gegeven Veiligheidsfactor
​ Gaan Ultieme draagkracht = (Netto veilig draagvermogen in de bodem*Veiligheidsfactor in het draagvermogen van de bodem)+Effectieve toeslag in KiloPascal
Veilig draagvermogen
​ Gaan Veilig draagvermogen = Netto veilig draagvermogen in de bodem+(Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van de voet in de bodem)
Ultieme draagkracht gegeven diepte van de voet
​ Gaan Ultieme draagkracht = Netto draagvermogen in de bodem+(Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van de voet in de bodem)
Voetdiepte gegeven veilige draagkracht
​ Gaan Diepte van voet = (Veilig draagvermogen-Netto veilig draagvermogen in de bodem)/Eenheidsgewicht van de bodem
Netto ultiem draagvermogen gegeven netto veilig draagvermogen
​ Gaan Netto draagvermogen in de bodem = Netto veilig draagvermogen in de bodem*Veiligheidsfactor in het draagvermogen van de bodem
Netto veilig draagvermogen
​ Gaan Netto veilig draagvermogen in de bodem = Netto draagvermogen in de bodem/Veiligheidsfactor in het draagvermogen van de bodem
Netto ultiem draagvermogen gegeven ultiem draagvermogen
​ Gaan Netto draagvermogen in de bodem = Ultieme draagkracht in de bodem-Effectieve toeslag in KiloPascal
Ultieme draagkracht
​ Gaan Ultieme draagkracht = Netto draagvermogen in de bodem+Effectieve toeslag in KiloPascal
Effectieve toeslag gegeven diepte van de voet
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet
Effectieve toeslag gegeven netto drukintensiteit
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = Bruto druk-Netto druk
Netto drukintensiteit
​ Gaan Netto druk = Bruto druk-Effectieve toeslag in KiloPascal

Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid volgens de analyse van Vesic Formule

Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid = 2*(Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag+1)*tan((Hoek van interne wrijving van de bodem*pi)/180)
Nγ = 2*(Nq+1)*tan((Φi*pi)/180)

Wat is de draagkrachtfactor?

Draagkrachtfactoren zijn empirisch afgeleide factoren die worden gebruikt in een draagkrachtvergelijking die gewoonlijk correleert met de hoek van interne wrijving van de grond. Zie de technische richtlijnen voor draagvermogen voor vergelijkingen en gedetailleerde berekeningen voor het toepassen van de volgende draagvermogenfactoren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!