Maksymalne ciśnienie nośne, gdy jest zajęta pełna powierzchnia nośna kwadratowej i prostej stopy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalne ciśnienie łożyska = (Obciążenie osiowe na glebie/Powierzchnia podstawy)*(1+(Mimośrodowość ładowania 1*Oś główna 1/(Promień bezwładności 1^2))+(Obciążenie mimośrodu 2*Oś główna 2/(Promień bezwładności 2^2)))
qm = (P/A)*(1+(e1*c1/(r1^2))+(e2*c2/(r2^2)))
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalne ciśnienie łożyska - (Mierzone w Pascal) - Maksymalny nacisk łożyska to maksymalny średni nacisk styku między fundamentem a gruntem, który nie powinien powodować uszkodzenia ścinającego w gruncie.
Obciążenie osiowe na glebie - (Mierzone w Newton) - Obciążenie osiowe na gruncie definiuje się jako przykładanie siły na fundament bezpośrednio wzdłuż osi fundamentu.
Powierzchnia podstawy - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Area of Footing to powierzchnia fundamentu.
Mimośrodowość ładowania 1 - (Mierzone w Metr) - Obciążenie Mimośrodowość 1 między rzeczywistą linią działania obciążeń a linią działania, która spowodowałaby równomierne naprężenie w przekroju poprzecznym próbki.
Oś główna 1 - (Mierzone w Metr) - Główna oś 1 to główna oś pręta, które są prostopadłe i przecinają się w środku obszaru lub „środku ciężkości”.
Promień bezwładności 1 - (Mierzone w Metr) - Promień bezwładności 1 definiuje się jako promieniową odległość do punktu, w którym moment bezwładności byłby taki sam, jak rzeczywisty rozkład masy ciała.
Obciążenie mimośrodu 2 - (Mierzone w Metr) - Mimośród obciążenia 2 między rzeczywistą linią działania obciążeń a linią działania, która spowodowałaby równomierne naprężenie w przekroju próbki.
Oś główna 2 - (Mierzone w Metr) - Oś główna 2 to główna oś pręta, który jest prostopadły i przecina się ze sobą w środku obszaru lub „centroidzie”.
Promień bezwładności 2 - (Mierzone w Metr) - Promień bezwładności 2 definiuje się jako promieniową odległość do punktu, który miałby moment bezwładności taki sam jak rzeczywisty rozkład masy ciała.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie osiowe na glebie: 631.99 Kiloniuton --> 631990 Newton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Powierzchnia podstawy: 12 Metr Kwadratowy --> 12 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Mimośrodowość ładowania 1: 0.478 Metr --> 0.478 Metr Nie jest wymagana konwersja
Oś główna 1: 2.05 Metr --> 2.05 Metr Nie jest wymagana konwersja
Promień bezwładności 1: 2.01 Metr --> 2.01 Metr Nie jest wymagana konwersja
Obciążenie mimośrodu 2: 0.75 Metr --> 0.75 Metr Nie jest wymagana konwersja
Oś główna 2: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Promień bezwładności 2: 2.49 Metr --> 2.49 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
qm = (P/A)*(1+(e1*c1/(r1^2))+(e2*c2/(r2^2))) --> (631990/12)*(1+(0.478*2.05/(2.01^2))+(0.75*3/(2.49^2)))
Ocenianie ... ...
qm = 84551.8814977375
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
84551.8814977375 Pascal -->84.5518814977375 Kiloniuton na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
84.5518814977375 84.55188 Kiloniuton na metr kwadratowy <-- Maksymalne ciśnienie łożyska
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mridul Sharma
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

11 Analiza stabilności fundamentów Kalkulatory

Nośność netto długich stóp w analizie stateczności fundamentu
​ Iść Nośność netto = (Współczynnik podstawy alfa*Wytrzymałość na ścinanie w glebie bez odpływu*Współczynnik nośności łożyska)+(Efektywne pionowe naprężenie ścinające w glebie*Współczynnik nośności łożyska Nq)+(Współczynnik stopy beta*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Wartość Nγ)
Maksymalne ciśnienie nośne, gdy jest zajęta pełna powierzchnia nośna kwadratowej i prostej stopy
​ Iść Maksymalne ciśnienie łożyska = (Obciążenie osiowe na glebie/Powierzchnia podstawy)*(1+(Mimośrodowość ładowania 1*Oś główna 1/(Promień bezwładności 1^2))+(Obciążenie mimośrodu 2*Oś główna 2/(Promień bezwładności 2^2)))
Minimalne ciśnienie w łożysku dla konwencjonalnego przypadku obciążenia mimośrodowego
​ Iść Minimalne ciśnienie łożyska = (Obciążenie osiowe na glebie/(Szerokość zapory*Długość stopy))*(1-((6*Mimośrodowość obciążenia gruntu)/Szerokość zapory))
Maksymalne ciśnienie w łożysku dla konwencjonalnego przypadku obciążenia mimośrodowego
​ Iść Maksymalne ciśnienie łożyska = (Obwód grupy w fundamencie/(Szerokość zapory*Długość stopy))*(1+((6*Mimośrodowość obciążenia gruntu)/Szerokość zapory))
Maksymalne ciśnienie gleby
​ Iść Maksymalne ciśnienie gleby = (2*Obciążenie osiowe na glebie)/(3*Długość stopy*((Szerokość stopy/2)-Mimośrodowość obciążenia gruntu))
Współczynnik korygujący Nc dla prostokąta
​ Iść Współczynnik korygujący Nc = 1+(Szerokość stopy/Długość stopy)*(Współczynnik nośności łożyska Nq/Współczynnik nośności łożyska)
Współczynnik korekcji dla prostokąta
​ Iść Współczynnik korygujący Nq = 1+(Szerokość stopy/Długość stopy)*(tan(Kąt tarcia wewnętrznego))
Nośność netto dla nieodwracalnego obciążenia gruntów spoistych
​ Iść Nośność netto = Współczynnik podstawy alfa*Współczynnik nośności łożyska Nq*Wytrzymałość na ścinanie w glebie bez odpływu
Współczynnik korygujący Nc dla okręgu i kwadratu
​ Iść Współczynnik korygujący Nc = 1+(Współczynnik nośności łożyska Nq/Współczynnik nośności łożyska)
Współczynnik korygujący Ny dla prostokąta
​ Iść Współczynnik korygujący NY = 1-0.4*(Szerokość stopy/Długość stopy)
Współczynnik korekcyjny dla koła i kwadratu
​ Iść Współczynnik korygujący Nq = 1+tan(Kąt tarcia wewnętrznego)

Maksymalne ciśnienie nośne, gdy jest zajęta pełna powierzchnia nośna kwadratowej i prostej stopy Formułę

Maksymalne ciśnienie łożyska = (Obciążenie osiowe na glebie/Powierzchnia podstawy)*(1+(Mimośrodowość ładowania 1*Oś główna 1/(Promień bezwładności 1^2))+(Obciążenie mimośrodu 2*Oś główna 2/(Promień bezwładności 2^2)))
qm = (P/A)*(1+(e1*c1/(r1^2))+(e2*c2/(r2^2)))

Co to jest nośność gleby?

W inżynierii geotechnicznej nośność to zdolność gruntu do przenoszenia obciążeń przyłożonych do gruntu. Nośność gruntu to maksymalny średni nacisk na styk pomiędzy fundamentem a gruntem, który nie powinien powodować zniszczenia gruntu przez ścinanie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!