Tragfähigkeit für Vierkantfuß Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Tragfähigkeit für quadratische Fundamente = (1.3*Zusammenhalt*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)+(Effektiver Zuschlag*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*0.8)
qsquare = (1.3*C*Nc)+(σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8)
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Tragfähigkeit für quadratische Fundamente - (Gemessen in Pascal) - Die Tragfähigkeit für Quadratfußböden ist die maximale Belastung pro Flächeneinheit, die der Boden unter der Belastung durch den Quadratfußboden ohne Scherversagen aushalten kann.
Zusammenhalt - (Gemessen in Pascal) - Kohäsion ist die Fähigkeit gleichartiger Partikel im Boden, aneinander zu haften. Es ist die Scherfestigkeit oder Kraft, die gleichartige Partikel in der Bodenstruktur zusammenhält.
Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion - Der von der Kohäsion abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert von der Kohäsion des Bodens abhängt.
Effektiver Zuschlag - (Gemessen in Pascal) - Der effektive Aufschlag, auch als Auflast bezeichnet, bezieht sich auf den vertikalen Druck oder jede Last, die zusätzlich zum grundlegenden Erddruck auf die Bodenoberfläche einwirkt.
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag - Der vom Zuschlag abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert vom Zuschlag abhängt.
Einheitsgewicht des Bodens - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht der Bodenmasse ist das Verhältnis des Gesamtgewichts des Bodens zum Gesamtvolumen des Bodens.
Breite des Fundaments - (Gemessen in Meter) - Die Breite des Fundaments ist die kürzere Abmessung des Fundaments.
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht - Der vom Einheitsgewicht abhängige Tragfähigkeitsfaktor ist eine Konstante, deren Wert vom Einheitsgewicht des Bodens abhängt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zusammenhalt: 4.23 Kilopascal --> 4230 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion: 1.93 --> Keine Konvertierung erforderlich
Effektiver Zuschlag: 10 Pascal --> 10 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag: 2.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Einheitsgewicht des Bodens: 18 Kilonewton pro Kubikmeter --> 18000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Breite des Fundaments: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
qsquare = (1.3*C*Nc)+(σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8) --> (1.3*4230*1.93)+(10*2.01)+(0.5*18000*2*1.6*0.8)
Auswerten ... ...
qsquare = 33673.17
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
33673.17 Pascal -->33.67317 Kilopascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
33.67317 Kilopascal <-- Tragfähigkeit für quadratische Fundamente
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Spezialisierung auf Terzaghis Gleichungen Taschenrechner

Kohäsion des Bodens in Abhängigkeit von Formfaktoren
​ Gehen Zusammenhalt = (Maximale Tragfähigkeit-((Effektiver Zuschlag*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*Formfaktor abhängig vom Stückgewicht)))/(Formfaktor abhängig von der Kohäsion*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)
Von der Kohäsion abhängiger Tragfähigkeitsfaktor
​ Gehen Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion = (Maximale Tragfähigkeit-((Effektiver Zuschlag*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*Formfaktor abhängig vom Stückgewicht)))/(Formfaktor abhängig von der Kohäsion*Zusammenhalt)
Formfaktor abhängig vom Zusammenhalt
​ Gehen Formfaktor abhängig von der Kohäsion = (Maximale Tragfähigkeit-((Effektiver Zuschlag*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*Formfaktor abhängig vom Stückgewicht)))/(Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion*Zusammenhalt)
Tragfähigkeit abhängig von Formfaktoren
​ Gehen Tragfähigkeit = (Formfaktor abhängig von der Kohäsion*Zusammenhalt*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)+(Effektiver Zuschlag (KN/m2)*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*Formfaktor abhängig vom Stückgewicht)

Tragfähigkeit für Vierkantfuß Formel

Tragfähigkeit für quadratische Fundamente = (1.3*Zusammenhalt*Tragfähigkeitsfaktor abhängig von der Kohäsion)+(Effektiver Zuschlag*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Zuschlag)+(0.5*Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*Tragfähigkeitsfaktor abhängig vom Stückgewicht*0.8)
qsquare = (1.3*C*Nc)+(σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8)

Was ist Fundament?

Fundamente sind ein wichtiger Bestandteil des Fundamentbaus. Sie bestehen normalerweise aus Beton mit Bewehrungsstahlverstärkung, der in einen ausgehobenen Graben gegossen wurde. Der Zweck von Fundamenten besteht darin, das Fundament zu stützen und ein Absetzen zu verhindern. Fundamente sind besonders wichtig in Gebieten mit schwierigen Böden.

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