Maximaal mogelijke hoogte wanneer de opheffing wordt verwaarloosd in het elementaire profiel van de zwaartekrachtdam Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximaal mogelijke hoogte = Toelaatbare drukspanning van dammateriaal/(Eenheidsgewicht van water*(Soortelijk gewicht van dammateriaal+1))
Hmax = f/(Γw*(Sc+1))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximaal mogelijke hoogte - (Gemeten in Meter) - De maximaal mogelijke hoogte is de hoogste verticale positie langs zijn baan.
Toelaatbare drukspanning van dammateriaal - (Gemeten in Kilonewton per vierkante meter) - Toelaatbare drukspanning van het dammateriaal dat wordt geproduceerd als het de toegestane spanningen overschrijdt, kan het dammateriaal verpletterd raken, een dam kan bezwijken door het falen van zijn eigen materiaal.
Eenheidsgewicht van water - (Gemeten in Kilonewton per kubieke meter) - Eenheidsgewicht van water is een volumespecifieke hoeveelheid, gedefinieerd als het gewicht per volume-eenheid van een materiaal.
Soortelijk gewicht van dammateriaal - Soortelijk gewicht van dammateriaal het materiaal van de dam heeft een soortelijk gewicht en de dam is ontworpen als een elementair profiel dat opwaartse kracht negeert.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Toelaatbare drukspanning van dammateriaal: 1000 Kilonewton per vierkante meter --> 1000 Kilonewton per vierkante meter Geen conversie vereist
Eenheidsgewicht van water: 9.807 Kilonewton per kubieke meter --> 9.807 Kilonewton per kubieke meter Geen conversie vereist
Soortelijk gewicht van dammateriaal: 2.2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Hmax = f/(Γw*(Sc+1)) --> 1000/(9.807*(2.2+1))
Evalueren ... ...
Hmax = 31.864994391761
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
31.864994391761 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
31.864994391761 31.86499 Meter <-- Maximaal mogelijke hoogte
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door bhuvaneshwari
Coorg Institute of Technology (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ayush Singh
Gautam Boeddha Universiteit (GBU), Grotere Noida
Ayush Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

7 Structurele stabiliteit van zwaartekrachtdammen Rekenmachines

Afschuifwrijvingsfactor
​ Gaan Afschuifwrijving = ((Wrijvingscoëfficiënt tussen twee oppervlakken*Totale verticale kracht)+(Basis Breedte*Gemiddelde afschuiving van de verbinding))/Horizontale krachten
Maximale hoogte in elementair profiel zonder de toegestane drukspanning van de dam te overschrijden
​ Gaan Minimaal mogelijke hoogte = Toelaatbare drukspanning van dammateriaal/(Eenheidsgewicht van water*(Soortelijk gewicht van dammateriaal-Kwelcoëfficiënt aan de voet van de dam+1))
Minimale verticale directe spanningsverdeling aan de basis
​ Gaan Minimale verticale directe spanning = (Totale verticale kracht/Basis Breedte)*(1-(6*Excentriciteit van resulterende kracht/Basis Breedte))
Maximale verticale directe spanningsverdeling aan de basis
​ Gaan Verticale directe spanning = (Totale verticale kracht/Basis Breedte)*(1+(6*Excentriciteit van resulterende kracht/Basis Breedte))
Breedte van elementaire zwaartekrachtdam
​ Gaan Basis Breedte = Hoogte van de elementaire dam/sqrt(Soortelijk gewicht van dammateriaal-Kwelcoëfficiënt aan de voet van de dam)
Maximaal mogelijke hoogte wanneer de opheffing wordt verwaarloosd in het elementaire profiel van de zwaartekrachtdam
​ Gaan Maximaal mogelijke hoogte = Toelaatbare drukspanning van dammateriaal/(Eenheidsgewicht van water*(Soortelijk gewicht van dammateriaal+1))
Glijdende factor
​ Gaan Glijdende factor = Wrijvingscoëfficiënt tussen twee oppervlakken*Totale verticale kracht/Horizontale krachten

Maximaal mogelijke hoogte wanneer de opheffing wordt verwaarloosd in het elementaire profiel van de zwaartekrachtdam Formule

Maximaal mogelijke hoogte = Toelaatbare drukspanning van dammateriaal/(Eenheidsgewicht van water*(Soortelijk gewicht van dammateriaal+1))
Hmax = f/(Γw*(Sc+1))

Wat zijn dammen met hoge en lage zwaartekracht?

Een dam met lage zwaartekracht is een dam waarvan de hoogte kleiner is dan Hmax. Een dam met hoge zwaartekracht is een dam waarvan de hoogte groter is dan Hmax. Een zwaartekrachtdam wordt een lage dam genoemd als de basisbreedte is ontworpen vanuit de overweging dat de resulterende val zo dicht mogelijk bij de uiteinden van het middelste derde deel van de basis valt.

Wat is de minimale hoogte van een dam?

Volgens de hoogte is een grote dam hoger dan 15 meter en een grote dam is meer dan 150 meter hoog. Als alternatief is een lage dam minder dan 30 m hoog; een middelhoge dam is tussen de 30 en 100 m hoog en een hoge dam is meer dan 100 m hoog.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!