Intensywność obciążenia przy pasywnym parciu gruntu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Intensywność ładowania w kilopaskalach = ((2*(Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp))/Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)+(Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))-(Masa jednostkowa gleby*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4
q = ((2*(Ppq+Ppc+P))/B)+(C*tan((φ*pi)/180))-(γ*B*tan((φ*pi)/180))/4
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 8 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
tan - Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
Używane zmienne
Intensywność ładowania w kilopaskalach - (Mierzone w Pascal) - Intensywność obciążenia w kilopaskalach definiuje się jako intensywność obciążenia u podstawy fundamentu, przy której podpora gruntu nie ulega ścinaniu, nazywana jest ostateczną nośnością gruntu w kilopaskalach.
Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp - (Mierzone w Pascal) - Pasywne parcie gruntu oparte na dopłacie w Kp oznacza pasywne parcie gruntu wytwarzane przez dopłatę w kilopaskalach.
Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp - (Mierzone w Pascal) - Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp oznacza pasywne parcie gruntu wytwarzane przez spójność gruntu w kilopaskalach.
Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp - (Mierzone w Pascal) - Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp oznacza pasywne parcie gruntu wytwarzane przez ciężar strefy ścinania w kilopaskalach.
Szerokość fundamentu w mechanice gruntu - (Mierzone w Metr) - Szerokość fundamentu w gruncie Mechanika to krótszy wymiar fundamentu.
Spójność w glebie w kilopaskalach - (Mierzone w Pascal) - Spójność gleby wyrażona w kilopaskalach to zdolność podobnych cząstek w glebie do łączenia się ze sobą. Jest to siła ścinająca lub siła, która wiąże się ze sobą jak cząstki w strukturze gleby.
Kąt oporu ścinania - (Mierzone w Radian) - Kąt oporu ścinania jest znany jako składnik wytrzymałości gruntu na ścinanie, który jest zasadniczo materiałem ciernym i składa się z pojedynczych cząstek.
Masa jednostkowa gleby - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Masa jednostkowa masy gleby to stosunek całkowitej masy gleby do całkowitej objętości gleby.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp: 0.03 Kilopaskal --> 30 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp: 0.07 Kilopaskal --> 70 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp: 0.06 Kilopaskal --> 60 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość fundamentu w mechanice gruntu: 0.232 Metr --> 0.232 Metr Nie jest wymagana konwersja
Spójność w glebie w kilopaskalach: 1.27 Kilopaskal --> 1270 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt oporu ścinania: 45 Stopień --> 0.785398163397301 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Masa jednostkowa gleby: 18 Kiloniuton na metr sześcienny --> 18000 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
q = ((2*(Ppq+Ppc+P))/B)+(C*tan((φ*pi)/180))-(γ*B*tan((φ*pi)/180))/4 --> ((2*(30+70+60))/0.232)+(1270*tan((0.785398163397301*pi)/180))-(18000*0.232*tan((0.785398163397301*pi)/180))/4
Ocenianie ... ...
q = 1382.40849804036
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1382.40849804036 Pascal -->1.38240849804036 Kilopaskal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.38240849804036 1.382408 Kilopaskal <-- Intensywność ładowania w kilopaskalach
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

6 Teoria biernego parcia na ziemię Kalkulatory

Pasywne ciśnienie gruntu wytwarzane przez wagę strefy ścinania
​ Iść Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp = (((Intensywność ładowania w kilopaskalach*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)-(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))+((Masa jednostkowa gleby*(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)^2*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4))/(2))-(Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp)
Pasywne parcie gruntu spowodowane spójnością gleby
​ Iść Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp = (((Intensywność ładowania w kilopaskalach*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)-(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))+((Masa jednostkowa gleby*(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)^2*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4))/(2))-(Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp)
Pasywne ciśnienie ziemi wytwarzane za dopłatą
​ Iść Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp = (((Intensywność ładowania w kilopaskalach*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)-(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))+((Masa jednostkowa gleby*(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)^2*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4))/(2))-(Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp)
Intensywność obciążenia przy pasywnym parciu gruntu
​ Iść Intensywność ładowania w kilopaskalach = ((2*(Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp))/Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)+(Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))-(Masa jednostkowa gleby*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4
Pasywne ciśnienie gruntu przy danej intensywności obciążenia
​ Iść Pasywne ciśnienie gruntu w kilopaskalach = (Intensywność ładowania w kilopaskalach-((Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))-((Masa jednostkowa gleby*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4)))*(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu/2)
Kąt oporu ścinania przy pasywnym parciu gruntu
​ Iść Kąt oporu ścinania w mechanice gruntów = atan((Intensywność ładowania w kilopaskalach*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu-(2*Pasywne ciśnienie gruntu w kilopaskalach))/(Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*Spójność w glebie w kilopaskalach-((Masa jednostkowa gleby*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu^2)/4)))

Intensywność obciążenia przy pasywnym parciu gruntu Formułę

Intensywność ładowania w kilopaskalach = ((2*(Pasywne parcie gruntu opiera się na dopłacie w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od spójności w Kp+Pasywne parcie gruntu zależne od ciężaru w Kp))/Szerokość fundamentu w mechanice gruntu)+(Spójność w glebie w kilopaskalach*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))-(Masa jednostkowa gleby*Szerokość fundamentu w mechanice gruntu*tan((Kąt oporu ścinania*pi)/180))/4
q = ((2*(Ppq+Ppc+P))/B)+(C*tan((φ*pi)/180))-(γ*B*tan((φ*pi)/180))/4

Co to jest aktywne i pasywne parcie gruntu?

Parcie wywierane przez grunt zasypowy na ścianę oporową nazywane jest aktywnym parciem gruntu. Nacisk wywierany przez ścianę oporową na grunt nazywany jest biernym parciem gruntu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!