Höhe des PVC bei gegebener Höhe des niedrigsten Punktes auf der Durchhangkurve Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe des Punktes der vertikalen Kurve = Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve+((Neigung am Bogenanfang^2)/(2*Änderungsrate der Note))
E0 = Es+((GI^2)/(2*Rg))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Höhe des Punktes der vertikalen Kurve - (Gemessen in Meter) - Die Höhe des Punkts einer vertikalen Kurve bezeichnet die vertikale Linie, die durch den Krümmungspunkt am Startpunkt der Kurve verläuft.
Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve - (Gemessen in Meter) - Die Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangkurve wird als Punkt bezeichnet, an dem die Tangente auf eine vertikale Kurve schneidet.
Neigung am Bogenanfang - Mit der Steigung am Kurvenanfang wird die Steigung am Anfang der Parabelkurve bezeichnet.
Änderungsrate der Note - (Gemessen in Pro Meter) - Mit der Neigungsänderungsrate wird angegeben, wie schnell sich die Neigung (Steigung) einer Straße über eine bestimmte Distanz ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve: 49 Meter --> 49 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Neigung am Bogenanfang: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Änderungsrate der Note: 50.5 Pro Meter --> 50.5 Pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E0 = Es+((GI^2)/(2*Rg)) --> 49+((10^2)/(2*50.5))
Auswerten ... ...
E0 = 49.990099009901
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
49.990099009901 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
49.990099009901 49.9901 Meter <-- Höhe des Punktes der vertikalen Kurve
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

7 Parabolische Kurven Taschenrechner

Höhe des PVC bei gegebener Höhe des niedrigsten Punktes auf der Durchhangkurve
​ Gehen Höhe des Punktes der vertikalen Kurve = Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve+((Neigung am Bogenanfang^2)/(2*Änderungsrate der Note))
Höhe des niedrigsten Punktes auf der Durchhangkurve
​ Gehen Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve = Höhe des Punktes der vertikalen Kurve-((Neigung am Bogenanfang^2)/(2*Änderungsrate der Note))
Höhe des Punktes der vertikalen Krümmung
​ Gehen Höhe des Punktes der vertikalen Kurve = Höhe des vertikalen Schnittpunkts-((1/2)*(Länge der Kurve*Neigung am Bogenanfang))
Höhe des vertikalen Schnittpunkts
​ Gehen Höhe des vertikalen Schnittpunkts = Höhe des Punktes der vertikalen Kurve+(1/2)*(Länge der Kurve*Neigung am Bogenanfang)
Länge der Kurve unter Verwendung der Änderungsrate der Steigung in parabolischen Kurven
​ Gehen Länge der Parabelkurven = (Neigung am Kurvenende-(-Neigung am Bogenanfang))/Änderungsrate der Note
Änderungsrate der Steigung bei gegebenem Abstand von PVC zum niedrigsten Punkt auf der Durchhangkurve
​ Gehen Änderungsrate der Note = -(Neigung am Bogenanfang/Abstand vom PVC zum tiefsten Punkt einer Durchhangkurve)
Abstand vom Punkt der vertikalen Kurve zum tiefsten Punkt der Durchhangskurve
​ Gehen Abstand vom PVC zum tiefsten Punkt einer Durchhangkurve = -(Neigung am Bogenanfang/Änderungsrate der Note)

Höhe des PVC bei gegebener Höhe des niedrigsten Punktes auf der Durchhangkurve Formel

Höhe des Punktes der vertikalen Kurve = Höhe des tiefsten Punkts einer Durchhangskurve+((Neigung am Bogenanfang^2)/(2*Änderungsrate der Note))
E0 = Es+((GI^2)/(2*Rg))

Was ist die Höhe von PVC?

Die Höhe von PVC (Punkt der vertikalen Krümmung) kann als tangentialer Schnittpunkt der Krümmung beschrieben werden. Im Allgemeinen kann die Höhe von Straßen mit der Länge gemessen werden.

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