Draagvermogen afhankelijk van vormfactoren Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Ultieme draagkracht = (Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
qf = (sc*C*Nc)+(σ`*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*sγ)
Deze formule gebruikt 10 Variabelen
Variabelen gebruikt
Ultieme draagkracht - (Gemeten in Pascal) - Het ultieme draagvermogen wordt gedefinieerd als de minimale brutodrukintensiteit aan de basis van de fundering waarbij de grond door afschuiving bezwijkt.
Vormfactor afhankelijk van cohesie - Vormfactor afhankelijk van cohesie wordt gedefinieerd als de verhouding van de limieteenheid van de basisweerstand van een fundering van welke vorm dan ook die op het bodemoppervlak rust, tot die van een strookfundering op het bodemoppervlak.
Cohesie in de bodem als kilopascal - (Gemeten in Pascal) - Cohesie in de bodem in kilopascal is het vermogen van soortgelijke deeltjes in de bodem om elkaar vast te houden. Het is de schuifsterkte of kracht die zich als deeltjes in de structuur van een bodem aan elkaar bindt.
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie - Draagvermogensfactor afhankelijk van cohesie is een constante waarvan de waarde afhangt van de cohesie van de bodem.
Effectieve toeslag - (Gemeten in Pascal) - Effectieve toeslag, ook wel toeslagbelasting genoemd, verwijst naar de verticale druk of elke belasting die bovenop het grondoppervlak inwerkt, naast de basisgronddruk.
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag - De draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag is een constante waarvan de waarde afhangt van de toeslag.
Eenheidsgewicht van de bodem - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Eenheidsgewicht van bodemmassa is de verhouding van het totale gewicht van de grond tot het totale volume van de grond.
Breedte van de voet - (Gemeten in Meter) - Breedte van de voet is de kortere afmeting van de voet.
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.
Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid - Vormfactor afhankelijk van het eenheidsgewicht van de grond.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vormfactor afhankelijk van cohesie: 1.7 --> Geen conversie vereist
Cohesie in de bodem als kilopascal: 1.27 Kilopascal --> 1270 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie: 9 --> Geen conversie vereist
Effectieve toeslag: 10 Pascal --> 10 Pascal Geen conversie vereist
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag: 2.01 --> Geen conversie vereist
Eenheidsgewicht van de bodem: 18 Kilonewton per kubieke meter --> 18000 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Breedte van de voet: 2 Meter --> 2 Meter Geen conversie vereist
Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid: 1.6 --> Geen conversie vereist
Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid: 1.6 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
qf = (sc*C*Nc)+(σ`*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*sγ) --> (1.7*1270*9)+(10*2.01)+(0.5*18000*2*1.6*1.6)
Evalueren ... ...
qf = 65531.1
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
65531.1 Pascal -->65.5311 Kilopascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
65.5311 Kilopascal <-- Ultieme draagkracht
(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!

23 Specialisatie van de vergelijkingen van Terzaghi Rekenmachines

Draagvermogenfactor afhankelijk van eenheidsgewicht afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid = (Ultieme draagkracht-((Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Breedte van de voet*Eenheidsgewicht van de bodem*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie, afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)))/(Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal)
Vormfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid
​ Gaan Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid = (Ultieme draagkracht-((Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Breedte van de voet*Eenheidsgewicht van de bodem*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)
Samenhang van de bodem afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)))/(Vormfactor afhankelijk van cohesie*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Eenheid Gewicht van de grond gegeven Vormfactor
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = (Ultieme draagkracht-((Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Breedte van de voet*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
Breedte van voet gegeven vormfactor
​ Gaan Breedte van de voet = (Ultieme draagkracht-((Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Eenheidsgewicht van de bodem*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
Vormfactor afhankelijk van cohesie
​ Gaan Vormfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)))/(Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal)
Draagvermogen afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Ultieme draagkracht = (Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
Effectieve toeslag gegeven vierkante voet en draagvermogen
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.8)))/Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag
Effectieve toeslag gegeven ronde voet en draagvermogen
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.6)))/Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag
Effectieve toeslag gegeven stripvoet en draagvermogen
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = (Ultieme draagkracht-((1*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*1)))/Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag
Eenheid Gewicht van de grond gegeven vierkante voet en draagvermogen
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Breedte van de voet*0.8)
Eenheid Gewicht van de grond gegeven Ronde voet en draagvermogen
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Breedte van de voet*0.6)
Samenhang van de bodem gegeven vierkante voet en draagvermogen
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.8)))/(1.3*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Samenhang van de bodem gegeven ronde voet en draagvermogen
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.6)))/(1.3*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Breedte van voet gegeven vierkante voet en draagvermogen
​ Gaan Breedte van de voet = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Eenheidsgewicht van de bodem*0.8)
Breedte van voet gegeven ronde voet en draagvermogen
​ Gaan Breedte van de voet = (Ultieme draagkracht-((1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Eenheidsgewicht van de bodem*0.6)
Eenheid Gewicht van de grond gegeven Strookvoet en draagvermogen
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = (Ultieme draagkracht-((1*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Breedte van de voet*1)
Samenhang van de bodem gegeven Stripvoet en draagvermogen
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*1)))/(1*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Breedte van voet gegeven Strookvoet en draagvermogen
​ Gaan Breedte van de voet = (Ultieme draagkracht-((1*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)))/(0.5*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Eenheidsgewicht van de bodem*1)
Draagvermogen voor vierkante voet
​ Gaan Ultieme draagkracht = (1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.8)
Draagvermogen voor ronde voet
​ Gaan Ultieme draagkracht = (1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*0.6)
Draagvermogen voor stripvoet
​ Gaan Ultieme draagkracht = (Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)

Draagvermogen afhankelijk van vormfactoren Formule

Ultieme draagkracht = (Vormfactor afhankelijk van cohesie*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de bodem*Breedte van de voet*Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid)
qf = (sc*C*Nc)+(σ`*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*sγ)

Wat is draagvermogen?

In geotechniek is draagvermogen het vermogen van de grond om de op de grond uitgeoefende belastingen te dragen. Het draagvermogen van grond is de maximale gemiddelde contactdruk tussen de fundering en de grond die geen afschuifbreuk in de grond mag veroorzaken. Hieronder staan enkele factoren die het draagvermogen beïnvloeden: Bodemsterkte. Breedte fundering. Fundering Diepte. Bodemgewicht en toeslag. Afstand tussen funderingen. Aardbeving en dynamische beweging. Vorst actie. Ondergrondse holtes

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!