Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Ostateczną nośność w gruncie definiuje się jako minimalne natężenie ciśnienia brutto u podstawy fundamentu, przy którym grunt załamuje się pod wpływem ścinania. Sprawdź FAQs
qfc=((CNc)(1+0.3(BL)))+(σsNq)+(0.4γBNγ)
qfc - Maksymalna nośność w glebie?C - Spójność w glebie w kilopaskalach?Nc - Współczynnik nośności zależny od spójności?B - Szerokość stopy?L - Długość stopy?σs - Efektywna dopłata w kilopaskalach?Nq - Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty?γ - Masa jednostkowa gleby?Nγ - Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej?

Przykład Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy wygląda jak.

128.4435Edit=((1.27Edit9Edit)(1+0.3(2Edit4Edit)))+(45.9Edit2.01Edit)+(0.418Edit2Edit1.6Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Cywilny » Category Inżynieria geotechniczna » fx Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy

Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy?

Pierwszy krok Rozważ formułę
qfc=((CNc)(1+0.3(BL)))+(σsNq)+(0.4γBNγ)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
qfc=((1.27kPa9)(1+0.3(2m4m)))+(45.9kN/m²2.01)+(0.418kN/m³2m1.6)
Następny krok Konwersja jednostek
qfc=((1270Pa9)(1+0.3(2m4m)))+(45900Pa2.01)+(0.418000N/m³2m1.6)
Następny krok Przygotuj się do oceny
qfc=((12709)(1+0.3(24)))+(459002.01)+(0.41800021.6)
Następny krok Oceniać
qfc=128443.5Pa
Ostatni krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
qfc=128.4435kPa

Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy Formuła Elementy

Zmienne
Maksymalna nośność w glebie
Ostateczną nośność w gruncie definiuje się jako minimalne natężenie ciśnienia brutto u podstawy fundamentu, przy którym grunt załamuje się pod wpływem ścinania.
Symbol: qfc
Pomiar: NaciskJednostka: kPa
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Spójność w glebie w kilopaskalach
Spójność gleby wyrażona w kilopaskalach to zdolność podobnych cząstek w glebie do łączenia się ze sobą. Jest to siła ścinająca lub siła, która wiąże się ze sobą jak cząstki w strukturze gleby.
Symbol: C
Pomiar: NaciskJednostka: kPa
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 50.
Współczynnik nośności zależny od spójności
Współczynnik nośności zależny od spójności jest stałą, której wartość zależy od spójności gruntu.
Symbol: Nc
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Szerokość stopy
Szerokość stopy to krótszy wymiar stopy.
Symbol: B
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Długość stopy
Długość stopy to długość większego wymiaru stopy.
Symbol: L
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Efektywna dopłata w kilopaskalach
Dopłata efektywna w kilopaskalach, zwana także obciążeniem dodatkowym, odnosi się do ciśnienia pionowego lub dowolnego obciążenia działającego na powierzchnię gruntu oprócz podstawowego parcia gruntu.
Symbol: σs
Pomiar: NaciskJednostka: kN/m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty jest stałą, której wartość zależy od dopłaty.
Symbol: Nq
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Masa jednostkowa gleby
Masa jednostkowa masy gleby to stosunek całkowitej masy gleby do całkowitej objętości gleby.
Symbol: γ
Pomiar: Dokładna wagaJednostka: kN/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej
Współczynnik nośności zależny od masy jednostkowej jest stałą, której wartość zależy od masy jednostkowej gruntu.
Symbol: Nγ
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Maksymalna nośność w glebie

​Iść Nośność graniczna dla podstawy prostokątnej przy danym współczynniku kształtu
qfc=((CNc)(1+0.3(BL)))+(σsNq)+((0.5γBNγ)(1-0.2(BL)))

Inne formuły w kategorii Tarciowa spójna gleba

​Iść Spójność gruntu przy nośności granicznej dla podstawy prostokątnej
C=qfc-((σsNq)+(0.4γBNγ))(Nc)(1+0.3(BL))
​Iść Współczynnik nośności zależny od spójności dla fundamentów prostokątnych
Nc=qfc-((σsNq)+(0.4γBNγ))(C)(1+0.3(BL))

Jak ocenić Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy?

Ewaluator Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy używa Ultimate Bearing Capacity in Soil = ((Spójność w glebie w kilopaskalach*Współczynnik nośności zależny od spójności)*(1+0.3*(Szerokość stopy/Długość stopy)))+(Efektywna dopłata w kilopaskalach*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.4*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej) do oceny Maksymalna nośność w glebie, Ostateczna nośność stopy prostokątnej jest zdefiniowana jako wartość nośności stopy prostokątnej, gdy mamy wcześniejsze informacje o innych zastosowanych parametrach. Maksymalna nośność w glebie jest oznaczona symbolem qfc.

Jak ocenić Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy, wpisz Spójność w glebie w kilopaskalach (C), Współczynnik nośności zależny od spójności (Nc), Szerokość stopy (B), Długość stopy (L), Efektywna dopłata w kilopaskalach s), Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty (Nq), Masa jednostkowa gleby (γ) & Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej (Nγ) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy

Jaki jest wzór na znalezienie Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy?
Formuła Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy jest wyrażona jako Ultimate Bearing Capacity in Soil = ((Spójność w glebie w kilopaskalach*Współczynnik nośności zależny od spójności)*(1+0.3*(Szerokość stopy/Długość stopy)))+(Efektywna dopłata w kilopaskalach*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.4*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej). Oto przykład: 0.127984 = ((1270*9)*(1+0.3*(2/4)))+(45900*2.01)+(0.4*18000*2*1.6).
Jak obliczyć Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy?
Dzięki Spójność w glebie w kilopaskalach (C), Współczynnik nośności zależny od spójności (Nc), Szerokość stopy (B), Długość stopy (L), Efektywna dopłata w kilopaskalach s), Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty (Nq), Masa jednostkowa gleby (γ) & Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej (Nγ) możemy znaleźć Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy za pomocą formuły - Ultimate Bearing Capacity in Soil = ((Spójność w glebie w kilopaskalach*Współczynnik nośności zależny od spójności)*(1+0.3*(Szerokość stopy/Długość stopy)))+(Efektywna dopłata w kilopaskalach*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.4*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostkowej).
Jakie są inne sposoby obliczenia Maksymalna nośność w glebie?
Oto różne sposoby obliczania Maksymalna nośność w glebie-
  • Ultimate Bearing Capacity in Soil=((Cohesion in Soil as Kilopascal*Bearing Capacity Factor dependent on Cohesion)*(1+0.3*(Width of Footing/Length of Footing)))+(Effective Surcharge in KiloPascal*Bearing Capacity Factor dependent on Surcharge)+((0.5*Unit Weight of Soil*Width of Footing*Bearing Capacity Factor dependent on Unit Weight)*(1-0.2*(Width of Footing/Length of Footing)))OpenImg
Czy Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy może być ujemna?
NIE, Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy zmierzona w Nacisk Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy?
Wartość Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilopaskal[kPa] dla wartości Nacisk. Pascal[kPa], Bar[kPa], Funt na cal kwadratowy[kPa] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Najwyższa nośność dla prostokątnej stopy.
Copied!