Überprüfung der Stützmauerberechnung – Ausleger aus Stahlbeton – Kaiserliche
Die in diesem Überprüfungsbeispiel verwendeten Daten und die mit SkyCiv zu vergleichenden Ergebnisse Stützmauer-Design-Software entnommen wurden: The Reinforced Concrete Design Handbook, ACI SP-17(14), Vol. 2, p. 24. Dieses Modell ist besonders interessant, da es sich um eine freitragende Betonstützmauer ohne Aufschlag auf die aktive Bodenzone handelt.
Beispiel für die Berechnung des Kippmoments
Beispiel für die Berechnung des Kippmoments
- Höhe: 16 ft 9 im (16.75 ft)
- Breite: 1 ft 3 im (1.25 ft)
- Versatz: 2 ft 6 im (2.5 ft)
Beispiel für die Berechnung des Kippmoments
- Breite: 9 ft 3 im (9.25 ft)
- Dicke: 1 ft 3 im (1.25 ft)
Beispiel für die Berechnung des Kippmoments
- Beispiel für die Berechnung des Kippmoments: 110 PCF (0.11 kcf)
- Reibungswinkel: 35 Grad
Unterbau Erde
- Beispiel für die Berechnung des Kippmoments: 110 PCF (0.11 kcf)
- Reibungswinkel: 35 Grad
- Unterbau Erde: 0.5
- Unterbau Erde: 3000 psf (3 ksf)
Unterbau Erde:
- Unterbau Erde: 18 ft (18.0 ft)
- Passiv: 3 ft
- Unterbau Erde: 3 ft
Unterbau Erde: 0 psf (0.00 ksf)
Ergebnisse
Nach dem Erstellen des Modells in SkyCiv Stützmauer-Software es wurde gelöst. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse, die mit der Software erzielt wurden und die in berichtet wurden The Reinforced Concrete Design Handbook:
Einheiten | ACI-Handbuch | SkyCiv | Unterschied | |
---|---|---|---|---|
Umkippen | ||||
Summe der Vertikallasten | kip | 15.008 | 15.012 | 0.03% |
Unterbau Erde | kip * ft | 83.704 | 83.718 | 0.02% |
Summe der Horizontallasten | kip | 4.829 | 4.829 | 0.00% |
cdot K_a | kip * ft | 28.974 | 28.974 | 0.00% |
FoS | – | 2.890 | 2.889 | -0.03% |
Gleiten | ||||
FoS | – | 1.550 | 1.554 | 0.26% |
Bodenkohäsion an der Pfahlspitze q | ||||
Abstand der Resultierenden | ft | 3.650 | 3.647 | -0.08% |
Exzentrizität | ft | 0.980 | 0.978 | -0.20% |
Maximaler Druck | ksf | 2.653 | 2.653 | 0.00% |
Mindestdruck | ksf | 0.591 | 0.593 | 0.34% |
FoS | – | 1.131 | 1.131 | 0.02% |