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Höhe von der Spitze des Keils bis zur Oberkante des Erdkeils. Überprüfen Sie FAQs
H=4cmsin(iπ180)cos(φmobπ180)γ(1-cos((i-φmob)π180))
H - Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze?cm - Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik?i - Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden?φmob - Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik?γ - Einheitsgewicht des Bodens?π - Archimedes-Konstante?

Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils aus:.

10.4922Edit=40.3Editsin(64Edit3.1416180)cos(12.33Edit3.1416180)18Edit(1-cos((64Edit-12.33Edit)3.1416180))
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Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
H=4cmsin(iπ180)cos(φmobπ180)γ(1-cos((i-φmob)π180))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
H=40.3kN/m²sin(64°π180)cos(12.33°π180)18kN/m³(1-cos((64°-12.33°)π180))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
H=40.3kN/m²sin(64°3.1416180)cos(12.33°3.1416180)18kN/m³(1-cos((64°-12.33°)3.1416180))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
H=4300Pasin(1.117rad3.1416180)cos(0.2152rad3.1416180)18000N/m³(1-cos((1.117rad-0.2152rad)3.1416180))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
H=4300sin(1.1173.1416180)cos(0.21523.1416180)18000(1-cos((1.117-0.2152)3.1416180))
Nächster Schritt Auswerten
H=10.4921730217593m
Letzter Schritt Rundungsantwort
H=10.4922m

Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze
Höhe von der Spitze des Keils bis zur Oberkante des Erdkeils.
Symbol: H
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik
Unter mobilisierter Kohäsion versteht man in der Bodenmechanik die Menge an Kohäsion, die der Scherbeanspruchung standhält.
Symbol: cm
Messung: DruckEinheit: kN/m²
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 10 liegen.
Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden
Der Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden ist definiert als der Winkel, der von der horizontalen Oberfläche der Wand oder eines beliebigen Objekts gemessen wird.
Symbol: i
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik
Der Winkel der mobilisierten Reibung ist in der Bodenmechanik der Neigungswinkel, bei dem ein Objekt aufgrund der ausgeübten Kraft zu rutschen beginnt.
Symbol: φmob
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte zwischen -180 und 180 liegen.
Einheitsgewicht des Bodens
Das Einheitsgewicht der Bodenmasse ist das Verhältnis des Gesamtgewichts des Bodens zum Gesamtvolumen des Bodens.
Symbol: γ
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
Syntax: sin(Angle)
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze

​ge Höhe von der Spitze des Keils bis zur Spitze des Keils
H=hsin((θi-θ)π180)sin(θiπ180)
​ge Höhe von Keilspitze bis Keiloberkante bei gegebenem Keilgewicht
H=WweγL(sin((θi-θ)π180))2sin(θiπ180)
​ge Höhe von Keilspitze bis Keilspitze bei gegebenem Sicherheitsfaktor
H=(Ceff(12)(Fs-(tan(φπ180)tan(θcrπ180)))γ(sin((i-θcr)π180)sin(iπ180))sin(θcrπ180))
​ge Höhe von der Spitze bis zur Spitze des Keils bei gegebenem Winkel der mobilisierten Reibung
H=cm0.5cosec(iπ180)sec(φmobπ180)sin((i-θ)π180)sin((θslope-φmob)π180)γ

Andere Formeln in der Kategorie Hangstabilitätsanalyse mit der Culman-Methode

​ge Höhe des Bodenkeils bei gegebenem Gewicht des Keils
h=WweLγ2
​ge Kohäsionskraft entlang der Gleitebene
Fc=cmL
​ge Mobilisierter Zusammenhalt bei gegebener Kohäsionskraft entlang der Gleitebene
cm=FcL
​ge Höhe des Bodenkeils bei gegebenem Neigungswinkel und Böschungswinkel
h=Hsin((θi-θ)π180)sin(θiπ180)

Wie wird Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils ausgewertet?

Der Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils-Evaluator verwendet Height from Toe of Wedge to Top of Wedge = (4*Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*cos((Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik*pi)/180))/(Einheitsgewicht des Bodens*(1-cos(((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden-Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik)*pi)/180))), um Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze, Die sichere Höhe von der Spitze bis zur Spitze des Bodenkeils ist definiert als der Wert der sicheren Höhe von der Spitze bis zur Spitze des Bodenkeils, wenn uns zuvor Informationen über andere verwendete Parameter vorliegen auszuwerten. Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze wird durch das Symbol H gekennzeichnet.

Wie wird Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils zu verwenden, geben Sie Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik (cm), Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden (i), Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik mob) & Einheitsgewicht des Bodens (γ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils

Wie lautet die Formel zum Finden von Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils?
Die Formel von Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils wird als Height from Toe of Wedge to Top of Wedge = (4*Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*cos((Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik*pi)/180))/(Einheitsgewicht des Bodens*(1-cos(((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden-Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik)*pi)/180))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10.49217 = (4*300*sin((1.11701072127616*pi)/180)*cos((0.21519909677086*pi)/180))/(18000*(1-cos(((1.11701072127616-0.21519909677086)*pi)/180))).
Wie berechnet man Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils?
Mit Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik (cm), Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden (i), Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik mob) & Einheitsgewicht des Bodens (γ) können wir Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils mithilfe der Formel - Height from Toe of Wedge to Top of Wedge = (4*Mobilisierter Zusammenhalt in der Bodenmechanik*sin((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden*pi)/180)*cos((Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik*pi)/180))/(Einheitsgewicht des Bodens*(1-cos(((Neigungswinkel zur Horizontalen im Boden-Winkel der mobilisierten Reibung in der Bodenmechanik)*pi)/180))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Sinus (Sinus), Kosinus (cos).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Höhe von der Keilspitze bis zur Keilspitze-
  • Height from Toe of Wedge to Top of Wedge=Height of Wedge/((sin(((Angle of Inclination in Soil Mechanics-Slope Angle)*pi)/180))/sin((Angle of Inclination in Soil Mechanics*pi)/180))OpenImg
  • Height from Toe of Wedge to Top of Wedge=Weight of Wedge in Kilonewton/((Unit Weight of Soil*Length of Slip Plane*(sin(((Angle of Inclination in Soil Mechanics-Slope Angle)*pi)/180)))/(2*sin((Angle of Inclination in Soil Mechanics*pi)/180)))OpenImg
  • Height from Toe of Wedge to Top of Wedge=(Effective Cohesion in Geotech as Kilopascal/((1/2)*(Factor of Safety in Soil Mechanics-(tan((Angle of Internal Friction*pi)/180)/tan((Critical Slope Angle in Soil Mechanics*pi)/180)))*Unit Weight of Soil*(sin(((Angle of Inclination to Horizontal in Soil-Critical Slope Angle in Soil Mechanics)*pi)/180)/sin((Angle of Inclination to Horizontal in Soil*pi)/180))*sin((Critical Slope Angle in Soil Mechanics*pi)/180)))OpenImg
Kann Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils verwendet?
Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Sichere Höhe von der Zehe bis zur Spitze des Keils gemessen werden kann.
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