Samenhang van de bodem gegeven Stripvoet en draagvermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Cohesie van de bodem gegeven strookverankering = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*1)))/(1*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Cst = (qf-((σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*1)))/(1*Nc)
Deze formule gebruikt 8 Variabelen
Variabelen gebruikt
Cohesie van de bodem gegeven strookverankering - (Gemeten in Pascal) - Cohesie van de bodem gegeven de strookverankering is een maatstaf voor de intermoleculaire krachten in de bodem die ervoor zorgen dat deze bestand is tegen uit elkaar trekken.
Ultieme draagkracht - (Gemeten in Pascal) - Het ultieme draagvermogen wordt gedefinieerd als de minimale brutodrukintensiteit aan de basis van de fundering waarbij de grond door afschuiving bezwijkt.
Effectieve toeslag - (Gemeten in Pascal) - Effectieve toeslag, ook wel toeslagbelasting genoemd, verwijst naar de verticale druk of elke belasting die bovenop het grondoppervlak inwerkt, naast de basisgronddruk.
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag - De draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag is een constante waarvan de waarde afhangt van de toeslag.
Eenheidsgewicht van de grond - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Eenheidsgewicht van de bodemmassa is de verhouding tussen het totale gewicht van de grond en het totale volume van de grond.
Breedte van de voet - (Gemeten in Meter) - Breedte van de voet is de kortere afmeting van de voet.
Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid - De draagvermogenfactor afhankelijk van het gewicht per eenheid is een constante waarvan de waarde afhangt van het gewicht per eenheid grond.
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie - De draagkrachtfactor die afhankelijk is van cohesie is een constante waarvan de waarde afhangt van de cohesie van de bodem.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ultieme draagkracht: 60 Kilopascal --> 60000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Effectieve toeslag: 10 Pascal --> 10 Pascal Geen conversie vereist
Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag: 2.01 --> Geen conversie vereist
Eenheidsgewicht van de grond: 18 Kilonewton per kubieke meter --> 18000 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Breedte van de voet: 2 Meter --> 2 Meter Geen conversie vereist
Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid: 1.6 --> Geen conversie vereist
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie: 1.93 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Cst = (qf-((σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*1)))/(1*Nc) --> (60000-((10*2.01)+(0.5*18000*2*1.6*1)))/(1*1.93)
Evalueren ... ...
Cst = 16155.3886010363
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
16155.3886010363 Pascal -->16.1553886010363 Kilopascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
16.1553886010363 16.15539 Kilopascal <-- Cohesie van de bodem gegeven strookverankering
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

Specialisatie van de vergelijkingen van Terzaghi Rekenmachines

Samenhang van de bodem afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Samenhang = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)))/(Vormfactor afhankelijk van cohesie*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie
​ Gaan Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)))/(Vormfactor afhankelijk van cohesie*Samenhang)
Vormfactor afhankelijk van cohesie
​ Gaan Vormfactor afhankelijk van cohesie = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)))/(Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie*Samenhang)
Draagvermogen afhankelijk van vormfactoren
​ Gaan Draagvermogen = (Vormfactor afhankelijk van cohesie*Samenhang*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)+(Effectieve toeslag (KN/m2)*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*Vormfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid)

Samenhang van de bodem gegeven Stripvoet en draagvermogen Formule

Cohesie van de bodem gegeven strookverankering = (Ultieme draagkracht-((Effectieve toeslag*Draagvermogenfactor afhankelijk van de toeslag)+(0.5*Eenheidsgewicht van de grond*Breedte van de voet*Lagercapaciteitsfactor afhankelijk van het gewicht van de eenheid*1)))/(1*Draagvermogenfactor afhankelijk van cohesie)
Cst = (qf-((σ'*Nq)+(0.5*γ*B*Nγ*1)))/(1*Nc)

Wat is cohesie?

Cohesie is de stress (handeling) van samenkleven. Toch verwijst cohesie in de technische mechanica, met name in de grondmechanica, naar de afschuifsterkte onder normale spanning nul, of het onderscheppen van het faalomhulsel van een materiaal met de afschuifspanningsas in de afschuifspanning-normale spanningsruimte.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!