Samenhang van de bodem gegeven draagvermogen voor cirkelvormige verankering Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(1.3*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
C = (qf-σs)/(1.3*Nc)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
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.
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.
Effectieve toeslag in KiloPascal - (Gemeten in Pascal) - Effectieve toeslag in KiloPascal, ook wel toeslagbelasting genoemd, verwijst naar de verticale druk of elke belasting die op het grondoppervlak inwerkt naast de basisgronddruk.
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie - Draagvermogensfactor afhankelijk van cohesie is een constante waarvan de waarde afhangt van de cohesie van de bodem.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ultieme draagkracht: 60 Kilopascal --> 60000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Effectieve toeslag in KiloPascal: 45.9 Kilonewton per vierkante meter --> 45900 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie: 9 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
C = (qfs)/(1.3*Nc) --> (60000-45900)/(1.3*9)
Evalueren ... ...
C = 1205.12820512821
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1205.12820512821 Pascal -->1.20512820512821 Kilopascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.20512820512821 1.205128 Kilopascal <-- Cohesie in de bodem als kilopascal
(Berekening voltooid in 00.020 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!

13 Draagvermogen van cohesieve grond Rekenmachines

Samenhang van de bodem gegeven draagvermogen voor vierkante voet
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/((Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)*(1+0.3*(Breedte van de voet/Lengte van de voet)))
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie voor vierkante voet
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/((Cohesie in de bodem als kilopascal)*(1+0.3*(Breedte van de voet/Lengte van de voet)))
Breedte van voet gegeven draagvermogen voor vierkante voet
​ Gaan Breedte van de voet = (((Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie))-1)*(Lengte van de voet/0.3)
Lengte van voet gegeven draagvermogen voor vierkante voet
​ Gaan Lengte van de voet = (0.3*Breedte van de voet)/(((Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie))-1)
Effectieve toeslag gegeven draagvermogen voor vierkante voet
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = Ultieme draagkracht-((Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)*(1+0.3*(Breedte van de voet/Lengte van de voet)))
Draagvermogen van samenhangende grond voor vierkante voet
​ Gaan Ultieme draagkracht = ((Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)*(1+0.3*(Breedte van de voet/Lengte van de voet)))+Effectieve toeslag in KiloPascal
Samenhang van de bodem gegeven draagvermogen voor cirkelvormige verankering
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(1.3*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie voor circulaire verankering
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal)
Effectieve toeslag gegeven draagvermogen voor cirkelvormige verankering
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = (Ultieme draagkracht-(1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie))
Draagvermogen van samenhangende grond voor circulaire verankering
​ Gaan Ultieme draagkracht = (1.3*Cohesie in de bodem als kilopascal*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+Effectieve toeslag in KiloPascal
Samenhang van bodem voor cirkelvormige fundering gegeven waarde van draagvermogenfactor
​ Gaan Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/7.4
Effectieve toeslag voor cirkelvormige fundering gegeven waarde van draagvermogenfactor
​ Gaan Effectieve toeslag in KiloPascal = Ultieme draagkracht-(7.4*Cohesie in de bodem als kilopascal)
Draagvermogen voor cirkelvormige fundering gegeven waarde van draagvermogenfactor
​ Gaan Ultieme draagkracht = (7.4*Cohesie in de bodem als kilopascal)+Effectieve toeslag in KiloPascal

Samenhang van de bodem gegeven draagvermogen voor cirkelvormige verankering Formule

Cohesie in de bodem als kilopascal = (Ultieme draagkracht-Effectieve toeslag in KiloPascal)/(1.3*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
C = (qf-σs)/(1.3*Nc)

Wat is cohesie?

Cohesie is de stress (handeling) van samenkleven. Toch verwijst cohesie in de technische mechanica, met name in de grondmechanica, naar de afschuifsterkte onder normale spanning nul, of het onderscheppen van het faalomhulsel van een materiaal met de afschuifspanningsas in de afschuifspanning-normale spanningsruimte.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!