Szerokość podstawy przy podanym współczynniku bezpieczeństwa i bezpiecznej nośności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szerokość stopy = (((Bezpieczna nośność*Współczynnik bezpieczeństwa)-(Współczynnik bezpieczeństwa*(Masa jednostkowa gleby*Głębokość fundamentu)))-((Spójność gleby*Współczynnik nośności zależny od spójności)+((Masa jednostkowa gleby*Głębokość fundamentu)*(Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty-1))))/(0.5*Masa jednostkowa gleby*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej)
B = (((qsa*fs)-(fs*(γ*D)))-((Cs*Nc)+((γ*D)*(Nq-1))))/(0.5*γ*Nγ)
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Szerokość stopy - (Mierzone w Metr) - Szerokość stopy to krótszy wymiar stopy.
Bezpieczna nośność - (Mierzone w Pascal) - Bezpieczna nośność to maksymalne ciśnienie, jakie grunt może bezpiecznie przenosić bez ryzyka uszkodzenia przez ścinanie.
Współczynnik bezpieczeństwa - Współczynnik bezpieczeństwa wyraża, o ile silniejszy jest system, niż jest to konieczne dla zamierzonego obciążenia.
Masa jednostkowa gleby - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Masa jednostkowa masy gleby to stosunek całkowitej masy gleby do całkowitej objętości gleby.
Głębokość fundamentu - (Mierzone w Metr) - Głębokość stopy to dłuższy wymiar stopy.
Spójność gleby - (Mierzone w Pascal) - Spójność gleby to zdolność podobnych cząstek w glebie do wzajemnego przylegania. Jest to siła ścinająca lub siła, która wiąże się ze sobą jak cząstki w strukturze gleby.
Współczynnik nośności zależny od spójności - Współczynnik nośności zależny od spójności jest stałą, której wartość zależy od spójności gruntu.
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty - Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty jest stałą, której wartość zależy od dopłaty.
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej - Współczynnik nośności zależny od masy jednostkowej jest stałą, której wartość zależy od masy jednostkowej gruntu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Bezpieczna nośność: 70 Kiloniuton na metr kwadratowy --> 70000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik bezpieczeństwa: 2.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa jednostkowa gleby: 18 Kiloniuton na metr sześcienny --> 18000 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Głębokość fundamentu: 1.01 Metr --> 1.01 Metr Nie jest wymagana konwersja
Spójność gleby: 5 Kilopaskal --> 5000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik nośności zależny od spójności: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty: 2.01 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej: 1.6 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
B = (((qsa*fs)-(fs*(γ*D)))-((Cs*Nc)+((γ*D)*(Nq-1))))/(0.5*γ*Nγ) --> (((70000*2.8)-(2.8*(18000*1.01)))-((5000*9)+((18000*1.01)*(2.01-1))))/(0.5*18000*1.6)
Ocenianie ... ...
B = 5.67598611111111
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.67598611111111 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.67598611111111 5.675986 Metr <-- Szerokość stopy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

Analiza Terzaghiego w zwierciadle wody znajduje się poniżej podstawy fundamentu Kalkulatory

Głębokość podstawy przy podanym współczynniku nośności
​ Iść Głębokość osadzenia w gruncie = (Maksymalna nośność w glebie-((Spójność w glebie w kilopaskalach*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej)))/(Masa jednostkowa gleby*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)
Spójność gruntu przy danej głębokości i szerokości podstawy
​ Iść Spójność w glebie w kilopaskalach = (Maksymalna nośność w glebie-((Masa jednostkowa gleby*Głębokość osadzenia w gruncie*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej)))/Współczynnik nośności zależny od spójności
Ostateczna nośność podana współczynnik nośności
​ Iść Maksymalna nośność = (Spójność gleby*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Masa jednostkowa gleby*Głębokość fundamentu*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej)
Ciężar jednostkowy gruntu podana głębokość i szerokość podstawy
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Maksymalna nośność-(Spójność gleby*Współczynnik nośności zależny od spójności))/((Głębokość fundamentu*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej))

Szerokość podstawy przy podanym współczynniku bezpieczeństwa i bezpiecznej nośności Formułę

Szerokość stopy = (((Bezpieczna nośność*Współczynnik bezpieczeństwa)-(Współczynnik bezpieczeństwa*(Masa jednostkowa gleby*Głębokość fundamentu)))-((Spójność gleby*Współczynnik nośności zależny od spójności)+((Masa jednostkowa gleby*Głębokość fundamentu)*(Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty-1))))/(0.5*Masa jednostkowa gleby*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej)
B = (((qsa*fs)-(fs*(γ*D)))-((Cs*Nc)+((γ*D)*(Nq-1))))/(0.5*γ*Nγ)

Co to jest stopa?

Fundamenty są ważnym elementem konstrukcji fundamentów. Zazwyczaj są one wykonane z betonu zbrojonego zbrojeniem, które zostało wlane do wykopanego rowu. Zadaniem ław jest podparcie fundamentu i zapobieganie osiadaniu. Fundamenty są szczególnie ważne na terenach o uciążliwej glebie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!