Abwärtskraft auf den Keil Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamte Abwärtskraft im Boden = Belastungsintensität*Breite des Fundaments+((Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments^2*tan(Winkel des Scherwiderstandes)*(pi/180))/4)
Rv = q*B+((γ*B^2*tan(φ)*(pi/180))/4)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
tan - Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck., tan(Angle)
Verwendete Variablen
Gesamte Abwärtskraft im Boden - (Gemessen in Newton) - Die gesamte Abwärtskraft im Boden ist die Nettokraft, die in vertikaler Richtung auf den Boden wirkt.
Belastungsintensität - (Gemessen in Pascal) - Die Lastintensität wird als pro Flächeneinheit ausgeübte Last definiert.
Breite des Fundaments - (Gemessen in Meter) - Die Breite des Fundaments ist die kürzere Abmessung des Fundaments.
Einheitsgewicht des Bodens - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht der Bodenmasse ist das Verhältnis des Gesamtgewichts des Bodens zum Gesamtvolumen des Bodens.
Winkel des Scherwiderstandes - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Scherwiderstandswinkel ist eine Komponente der Scherfestigkeit von Böden, die grundsätzlich aus Reibungsmaterial bestehen und aus einzelnen Partikeln zusammengesetzt sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Belastungsintensität: 26.8 Kilopascal --> 26800 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Breite des Fundaments: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Einheitsgewicht des Bodens: 18 Kilonewton pro Kubikmeter --> 18000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Winkel des Scherwiderstandes: 82.57 Grad --> 1.44111836337145 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rv = q*B+((γ*B^2*tan(φ)*(pi/180))/4) --> 26800*2+((18000*2^2*tan(1.44111836337145)*(pi/180))/4)
Auswerten ... ...
Rv = 56009.0159430866
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
56009.0159430866 Newton -->56.0090159430866 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
56.0090159430866 56.00902 Kilonewton <-- Gesamte Abwärtskraft im Boden
(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 2200+ 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!

8 Tragfähigkeit des Bodens nach der Terzaghi-Analyse Taschenrechner

Kohäsion des Bodens bei Belastungsintensität durch Terzaghis Analyse
​ Gehen Zusammenhalt = (Belastungsintensität-(((2*Passiver Erddruck)/Breite des Fundaments)-((Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments*tan((Winkel des Scherwiderstandes*pi)/180))/4)))/tan((Winkel des Scherwiderstandes*pi)/180)
Breite des Fundaments bei gegebener Belastungsintensität
​ Gehen Breite des Fundaments = (-Belastungsintensität+sqrt((Belastungsintensität)^2+Gesamte Abwärtskraft im Boden*Einheitsgewicht des Bodens*tan(Winkel des Scherwiderstandes)))/((Einheitsgewicht des Bodens*tan(Winkel des Scherwiderstandes))/2)
Belastungsintensität unter Verwendung von Tragfähigkeitsfaktoren
​ Gehen Belastungsintensität mit Tragfähigkeitsbeiwerten = (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)
Abwärtskraft auf den Keil
​ Gehen Gesamte Abwärtskraft im Boden = Belastungsintensität*Breite des Fundaments+((Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments^2*tan(Winkel des Scherwiderstandes)*(pi/180))/4)
Breite des Fundaments bei gegebenem Gewicht des Keils
​ Gehen Breite des Fundaments = sqrt((Gewicht des Keils*4)/(tan((Winkel des Scherwiderstandes*pi)/180)*Einheitsgewicht des Bodens))
Einheitsgewicht des Bodens bei gegebenem Gewicht des Keils und Breite des Fundaments
​ Gehen Einheitsgewicht des Bodens = (Gewicht des Keils in Kilonewton*4)/(tan((Winkel des Scherwiderstandes))*(Breite des Fundaments)^2)
Winkel des Scherwiderstands bei gegebenem Gewicht des Keils
​ Gehen Winkel des Scherwiderstandes = atan((Gewicht des Keils in Kilonewton*4)/(Einheitsgewicht des Bodens*(Breite des Fundaments)^2))
Gewicht des Keils bei gegebener Breite des Fundaments
​ Gehen Gewicht des Keils in Kilonewton = (tan(Winkel des Scherwiderstandes)*Einheitsgewicht des Bodens*(Breite des Fundaments)^2)/4

Abwärtskraft auf den Keil Formel

Gesamte Abwärtskraft im Boden = Belastungsintensität*Breite des Fundaments+((Einheitsgewicht des Bodens*Breite des Fundaments^2*tan(Winkel des Scherwiderstandes)*(pi/180))/4)
Rv = q*B+((γ*B^2*tan(φ)*(pi/180))/4)

Was ist Keil?

Der Keil ist definiert als der Boden, der sich über die Versagensfläche des an der Wandstelle vorhandenen Bodentyps hinaus erstreckt und berechnet werden kann, sobald der Bodenreibungswinkel bekannt ist.

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