Triaxiale hoek van afschuifweerstand door de analyse van Meyerhof Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoek van interne wrijving = Hoek van interne wrijving voor gewone belasting/(1.1-0.1*(Breedte van de voet/Lengte van de voet))
φ = Φp/(1.1-0.1*(B/L))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Hoek van interne wrijving - (Gemeten in radiaal) - Hoek van interne wrijving is de hoek gemeten tussen de normaalkracht en de resulterende kracht.
Hoek van interne wrijving voor gewone belasting - (Gemeten in radiaal) - Hoek van interne wrijving voor gewone spanning betekent hoek van interne wrijving afhankelijk van gewone spanning.
Breedte van de voet - (Gemeten in Meter) - Breedte van de voet is de kortere afmeting van de voet.
Lengte van de voet - (Gemeten in Meter) - De voetlengte is de lengte van de grotere afmeting van de voet.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hoek van interne wrijving voor gewone belasting: 30 Graad --> 0.5235987755982 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Breedte van de voet: 2 Meter --> 2 Meter Geen conversie vereist
Lengte van de voet: 4 Meter --> 4 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
φ = Φp/(1.1-0.1*(B/L)) --> 0.5235987755982/(1.1-0.1*(2/4))
Evalueren ... ...
φ = 0.498665500569714
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.498665500569714 radiaal -->28.5714285714286 Graad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
28.5714285714286 28.57143 Graad <-- Hoek van interne wrijving
(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!

8 Draagkracht van de bodem: de analyse van Meyerhof Rekenmachines

Draagvermogenfactor afhankelijk van toeslag gegeven interne wrijvingshoek
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag = (exp(pi*tan((Hoek van interne wrijving*pi)/180)))*(tan(((45+(Hoek van interne wrijving/2))*pi)/180))^2
Draagvermogenfactor afhankelijk van eenheidsgewicht gegeven hoek van interne wrijving
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid = (Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag-1)*tan(1.4*(Hoek van interne wrijving))
Hoek van interne wrijving gegeven draagvermogensfactoren
​ Gaan Hoek van interne wrijving = atan(Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid/(Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag-1))/1.4
Draagvermogenfactor Afhankelijk van de gegeven toeslag Gewicht van de eenheid Draagvermogenfactor
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag = (Draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid/tan(1.4*Hoek van interne wrijving))+1
Breedte van voet gegeven hoek van afschuifweerstand door Meyerhof's analyse
​ Gaan Breedte van de voet = (1.1-(Hoek van interne wrijving voor gewone belasting/Hoek van interne wrijving))*(Lengte van de voet/0.1)
Lengte van voet gegeven hoek van afschuifweerstand door Meyerhof's analyse
​ Gaan Lengte van de voet = (0.1*Breedte van de voet)/(1.1-(Hoek van interne wrijving voor gewone belasting/Hoek van interne wrijving))
Plane Strain Angle of Shearing Resistance door Meyerhof's Analysis
​ Gaan Hoek van interne wrijving voor gewone belasting = (1.1-0.1*(Breedte van de voet/Lengte van de voet))*Hoek van interne wrijving
Triaxiale hoek van afschuifweerstand door de analyse van Meyerhof
​ Gaan Hoek van interne wrijving = Hoek van interne wrijving voor gewone belasting/(1.1-0.1*(Breedte van de voet/Lengte van de voet))

Triaxiale hoek van afschuifweerstand door de analyse van Meyerhof Formule

Hoek van interne wrijving = Hoek van interne wrijving voor gewone belasting/(1.1-0.1*(Breedte van de voet/Lengte van de voet))
φ = Φp/(1.1-0.1*(B/L))

Wat is de hoek van afschuifweerstand?

De hoek van de afschuifweerstand staat bekend als een onderdeel van de afschuifsterkte van de grond, die in feite wrijvingsmateriaal is en is samengesteld uit afzonderlijke deeltjes. De afschuifsterkte wordt beschreven door het Mohr-Coulomb-faalcriterium dat door de geotechnische ingenieurs als algemeen aanvaarde benadering wordt aangenomen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!