ओवरऑल स्टेबिलिटी (EQU), 6.5.1
डीस्टेबिलाइज़िंग बनाम स्टेबिलाइज़िंग मोमेंट, जिसमें अनुकूल वेरिएबल एक्शन को स्टेबिलाइज़िंग योग से सही ढंग से बाहर रखा जाता है (gamma_Q,stb = 0) और लीवर आर्म लोडेड अक्ष के अनुरूप होता है।
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SKL-000066 · Skill
EN 1997-1DIN EN 1997-1/NAफुटिंग की ज्योमेट्री, यूनिट वेट और उसके बेस पर लोड (प्रत्येक जाँच के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक या डिज़ाइन) बताएं। Mia जर्मन नेशनल एनेक्स के अनुसार आपके द्वारा चुनी गई EN 1997-1 जाँचें करती है: ओवरऑल स्टेबिलिटी, बेयरिंग रेज़िस्टेंस, स्लाइडिंग रेज़िस्टेंस, कोर विड्थ, अत्यधिक एक्सेंट्रिक लोडिंग, या प्लान आयामों की साइज़िंग।
Mia आपको चरण-दर-चरण मार्गदर्शन देती हैवह इनपुट में आपकी सहायता करती है और परिणाम समझाती है।
आयताकार आइसोलेटेड फुटिंग 2.70 x 1.80 x 1.00 m की ओवरऑल स्टेबिलिटी (EQU) जाँचें: gamma = 25 kN/m3, कॉलम सेल्फ-वेट 12 kN, VG,k = 366.5 kN, VQ,k = 110 kN, a-दिशा में हॉरिज़ॉन्टल लोड HG,k = 50 kN, HQ,k = 26 kN, जो फुटिंग बेस से h = 4 m ऊपर कार्य करता है।
अनुकूल वेरिएबल लोड VQ,k को स्टेबिलाइज़िंग योग से बाहर रखा गया है (gamma_Q,stb = 0), और लीवर आर्म a/2 बताए गए a-दिशा लोड अक्ष से मेल खाता है।
ये टेम्पलेट फ़ॉर्म में सामान्य इनपुट पहले से भर देते हैं। ये गणना किए गए परिणाम नहीं हैं; गणना CALC में होती है।
डीस्टेबिलाइज़िंग बनाम स्टेबिलाइज़िंग मोमेंट, जिसमें अनुकूल वेरिएबल एक्शन को स्टेबिलाइज़िंग योग से सही ढंग से बाहर रखा जाता है (gamma_Q,stb = 0) और लीवर आर्म लोडेड अक्ष के अनुरूप होता है।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सेंट्रिसिटी से प्रभावी फुटिंग क्षेत्रफल, जिसे आपकी जियोटेक्निकल रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक बेयरिंग रेज़िस्टेंस के विरुद्ध जाँचा जाता है।
डिज़ाइन हॉरिज़ॉन्टल एक्शन बनाम कैरेक्टरिस्टिक बेस फ्रिक्शन रेज़िस्टेंस, वैकल्पिक पैसिव अर्थ रेज़िस्टेंस के साथ।
केवल परमानेंट और परमानेंट+वेरिएबल के लिए एक्सेंट्रिसिटी सीमाएँ, जिसमें प्रत्येक एक्सेंट्रिसिटी को सही ढंग से उसके अपने फुटिंग अक्ष से जोड़ा जाता है।
परमानेंट+वेरिएबल कॉम्बिनेशन के तहत |e| <= आयाम/3 सीमा, या पास/फेल निर्णय के बिना केवल रिज़ल्टेंट की स्थिति और एक्सेंट्रिसिटी की रिपोर्ट।
फुटिंग प्लान को इटरेटिव रूप से साइज़ करता है (5 या 10 cm पर राउंड किया गया), ताकि रिज़ल्टेंट ठीक दूसरी कोर विड्थ की सीमा पर रहे।
मानक आधार
जाँचें इन मानकों के अनुसार की जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पैरामीटर फ़ॉर्म में चुने गए राष्ट्रीय अनुबंध से लिए जाते हैं।
प्रयुक्त संस्करण: DIN EN 1997-1:2014-03 (EN 1997-1:2004 + AC:2009 + A1:2013)
| देश | राष्ट्रीय अनुबंध | गुणांक | स्रोत |
|---|---|---|---|
| DE | DIN EN 1997-1/NA:2010-12 + DIN 1054:2021-04वर्तमान | γG = 1.35γQ = 1.50γR,v = 1.40γR,h = 1.10γG,dst (EQU) = 1.10γG,stb (EQU) = 0.90γQ,dst (EQU) = 1.50 | DIN Media |
स्थिति की जाँच की तिथि
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस वर्ज़न में केवल जर्मन नेशनल एनेक्स (DIN EN 1997-1/NA, Verfahren 2*)। यदि आप कोई अन्य नेशनल एनेक्स बताते हैं, तो Mia उसके लिए जाँच सेट को असत्यापित के रूप में चिह्नित करती है और जर्मन मानों को केवल संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करती है।
नहीं। कैरेक्टरिस्टिक बेयरिंग रेज़िस्टेंस sigma_R,k आपकी जियोटेक्निकल रिपोर्ट से आना चाहिए (या सीधे दिया जाना चाहिए) | यह स्किल इसे कभी भी phi', c' या gamma जैसे मिट्टी के पैरामीटर से व्युत्पन्न नहीं करती।
यह स्किल आपके द्वारा दी गई ज्योमेट्री और लोड से, बिना किसी RFEM मॉडल के, EN 1997-1 और DIN 1054 के अनुसार विश्लेषणात्मक रूप से अधिकतम सात जाँचें करती है। RFEM-आधारित स्वचालित EC2+EC7 फाउंडेशन डिज़ाइन और मॉडलिंग के लिए इसके बजाय 000015-foundation-design का उपयोग करें।
हां। Mia को बताएं कि आप कौन सी जाँचें चाहते हैं (ओवरऑल स्टेबिलिटी, बेयरिंग, स्लाइडिंग, कोर विड्थ, अत्यधिक एक्सेंट्रिक लोडिंग, केवल रिज़ल्टेंट/एक्सेंट्रिसिटी, या साइज़िंग); केवल चुनी गई जाँचें चलाई और रिपोर्ट की जाती हैं। कोर विड्थ सीमाएँ जर्मन नेशनल एनेक्स (DIN 1054 के साथ DIN EN 1997-1/NA) का पालन करती हैं।
उदाहरण से शुरू करें और इसे अपने संरचनात्मक सिस्टम के अनुसार ढालें।
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