Ultiem draagvermogen voorzien van hellingshoek vanaf horizontaal Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Netto ultiem draagvermogen = Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet*(tan(Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))^4
qnf = γ*D*(tan(i))^4
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
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
Netto ultiem draagvermogen - (Gemeten in Pascal) - Netto Ultimate Bearing Capacity is de minimale netto drukintensiteit die afschuiving veroorzaakt.
Eenheidsgewicht van de bodem - (Gemeten in Kilonewton per kubieke meter) - Eenheidsgewicht van bodemmassa is de verhouding van het totale gewicht van de grond tot het totale volume van de grond.
Diepte van voet - (Gemeten in Meter) - Diepte van de fundering is de langere afmeting van de fundering.
Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem - (Gemeten in radiaal) - De hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem wordt gedefinieerd als de hoek gemeten vanaf het horizontale oppervlak van de muur of een ander object.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Eenheidsgewicht van de bodem: 18 Kilonewton per kubieke meter --> 18 Kilonewton per kubieke meter Geen conversie vereist
Diepte van voet: 15.2 Meter --> 15.2 Meter Geen conversie vereist
Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem: 64 Graad --> 1.11701072127616 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
qnf = γ*D*(tan(i))^4 --> 18*15.2*(tan(1.11701072127616))^4
Evalueren ... ...
qnf = 4834.91668470855
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4834.91668470855 Pascal -->4.83491668470855 Kilonewton per vierkante meter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.83491668470855 4.834917 Kilonewton per vierkante meter <-- Netto ultiem draagvermogen
(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!

15 Minimale funderingsdiepte volgens Rankine's analyse Rekenmachines

Grote spanning tijdens afschuifbreuk door Rankine-analyse
​ Gaan Grote hoofdstress in de bodem = Kleine hoofdspanning in de bodem*(tan((Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem*180)/pi))^2+(2*Cohesie van de bodem*tan((Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem*180)/pi))
Eenheid Gewicht van de grond gegeven Intensiteit van de lading
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = Laadintensiteit in kilopascal/((Minimale diepte van de fundering)*((1+sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180))/(1-sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180)))^2)
Minimale diepte van fundering gegeven intensiteit van laden
​ Gaan Minimale diepte van de fundering = Laadintensiteit in kilopascal/((Eenheidsgewicht van de bodem)*((1+sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180))/(1-sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180)))^2)
Intensiteit van laden gegeven Minimale diepte van fundering
​ Gaan Laadintensiteit in kilopascal = (Eenheidsgewicht van de bodem*Minimale diepte van de fundering)*((1+sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180))/(1-sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180)))^2
Eenheid Gewicht van de grond gegeven Hoek van afschuifweerstand
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = Ultieme draagkracht in de bodem/(Diepte van voet)*((1+sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180))/(1-sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180)))^2
Ultieme draagcapaciteit gegeven hoek van afschuifweerstand
​ Gaan Ultieme draagkracht in de bodem = (Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet)*((1+sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180))/(1-sin((Hoek van schuifweerstand*pi)/180)))^2
Kleine normale spanning tijdens afschuiffalen door Rankine-analyse
​ Gaan Kleine hoofdspanning in de bodem = (Grote hoofdstress in de bodem-(2*Cohesie van de bodem*tan((Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))))/(tan((Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem)))^2
Diepte van voet gegeven hellingshoek van horizontaal
​ Gaan Diepte van voet = Ultieme draagkracht in de bodem/(Eenheidsgewicht van de bodem*(tan((Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem*pi)/180))^4)
Diepte van de fundering bij grote normale spanning
​ Gaan Diepte van voet = Grote hoofdstress in de bodem/(Eenheidsgewicht van de bodem*(tan(Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))^2)
Eenheid Gewicht van de grond gegeven hellingshoek van horizontaal
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = Netto ultiem draagvermogen/(Diepte van voet*(tan(Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))^4)
Ultiem draagvermogen voorzien van hellingshoek vanaf horizontaal
​ Gaan Netto ultiem draagvermogen = Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet*(tan(Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))^4
Voetdiepte gegeven Netto Drukintensiteit
​ Gaan Diepte van voet = (Bruto druk-Netto druk)/Eenheidsgewicht van de bodem
Kleine normale spanning gegeven eenheidsgewicht van de grond
​ Gaan Kleine hoofdspanning in de bodem = Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet
Eenheidsgewicht van de grond gegeven kleine normale spanning
​ Gaan Eenheidsgewicht van de bodem = Kleine hoofdspanning in de bodem/Diepte van voet
Diepte van de fundering bij lichte normale spanning
​ Gaan Diepte van voet = Kleine hoofdspanning in de bodem/Eenheidsgewicht van de bodem

Ultiem draagvermogen voorzien van hellingshoek vanaf horizontaal Formule

Netto ultiem draagvermogen = Eenheidsgewicht van de bodem*Diepte van voet*(tan(Hellingshoek ten opzichte van horizontaal in de bodem))^4
qnf = γ*D*(tan(i))^4

Wat is het ultieme draagvermogen?

Het uiteindelijke draagvermogen van een fundering geeft de maximale belasting aan die funderingsbodems kunnen weerstaan, en de redelijke bepaling ervan is een van de cruciale onderdelen in funderingsontwerpen. Talrijke onderzoeken naar het uiteindelijke draagvermogen van stripfunderingen zijn gericht op verzadigde bodems.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!