Gratis tool · IEEE 81 · Wenner / Schlumberger · Aarding + Kabelampaciteit

Bodemweerstand Model

Tweelaags bodemweerstandsmodel uit 4-pin metingen per IEEE 81-2012. Ondersteunt Wenner 4-pin (§5.1) en Schlumberger (§5.2). Voer ruwe weerstand (Ω) of schijnbare weerstand in — de rekenmachine verwerkt beide. Uitvoer: ρ₁/ρ₂/h, 3-zone trench model, 2-zone boormodel, seizoenscorrectie, sufficiëntievlag.

Vakoverschrijdend: aardingsstudies (IEEE 80), kabelbegravings-ampaciteit (Neher-McGrath / IEC 60287).
Meetmethode
Wenner: 4 equally-spaced electrodes. Apparent resistivity ρ_app = 2πaR per IEEE 81 §5.1.
Sondagemetingen
Sonda-afstand a (m) Schijnbare weerstand ρ (Ω·m) Puntlabel
IEEE 81 §5.1: ρ_app = 2π · a · R. Enter probe spacing a (m) and apparent resistivity ρ (Ω·m). Minimum 3 points for two-layer fit.
Oppervlak / Vulmateriaal
Lowest recorded soil moisture content (%). Used for trench zone moisture calculations.
Seizoensgebonden & Locatiecondities
Leeg laten als geen vorstdiepte van toepassing is
Two-Layer Model — Tewarson / Sunisa
ρ_app(a) = ρ₂ + (ρ₁ − ρ₂) · h / (a + 0.5·h)
ρ₁ = upper layer resistivity (Ω·m)
ρ₂ = lower layer resistivity (Ω·m)
h = upper layer depth (m)
a = probe spacing (m)
Gefitte Modelparameters
Ω·m
Bovenlaag weerstand ρ₁ (Ω·m)
Ω·m
Onderlaag weerstand ρ₂ (Ω·m)
m
Diepte bovenlaag h (m)
RMS fit-fout: RMS fout (% van gemiddelde): Datapunten:
Measured vs. Modeled Resistivity
Residuals (% of measured)
a (m)Measured ρResidual
Sufficiëntie Beoordeling
    Seizoens / Worst-Case Model
    Worst-Case Parameters (1.4× early spring / winter)
    ρ₁ worst-case (Ω·m)
    h worst-case (m)
    3-Zone Trench Model (Kabelampaciteit)
    Effectieve trench thermische weerstand: Ω·m
    Zone Afmetingen Vochtigheid ρ (Ω·m)
    2-Zone Boormodel
    : Ω·m
    Zone Afmetingen Vochtigheid ρ (Ω·m)
    Modelrapport exporteren
    Voer e-mail in voor IEEE 81 bodemweerstandsrapport.
    Worked Example — Two-Layer (ρ₁=100, ρ₂=500, h=3 m)
    50
    Ω·m
    Bovenlaag weerstand ρ₁ (Ω·m)
    300
    Ω·m
    Onderlaag weerstand ρ₂ (Ω·m)
    2
    m
    Diepte bovenlaag h (m)
    RMS: 83.879 Ω·m  ·  7 data points
    Aardingsraster-ontwerp uit dit bodemmodel?
    FrameAI combineert IEEE 81 bodemmodel (ρ₁, ρ₂, h) met IEEE 80-2013 voor mesh-spanning, aanrakingsspanning en geleiderdimensionering.
    Probeer aardingsraster-rekenmachine →
    Voeding voor

    FAQ

    Wat is de Wenner 4-pin methode?
    De Wenner-vierklemmenmethode (IEEE 81 §5.1) plaatst vier gelijk verdeelde elektroden in een rechte lijn. De schijnbare weerstand is ρ_app = 2πaR.
    Wat is de Schlumberger-methode?
    De Schlumberger-opstelling (IEEE 81 §5.2) gebruikt dezelfde vier elektroden maar met MN veel kleiner dan AB. De schijnbare weerstand is ρ_app = (π/ln(c/m)) · (c²−m²) · R.
    Wat betekent de sufficiëntievlag?
    IEEE 80 §13.2 beveelt minstens 5 meetpunten aan voor een betrouwbaar tweelaags model. De rekenmachine flagt < 5 punten als onvoldoende.
    Hoe gebruik ik het 3-zone trench model voor kabelampaciteit?
    Het 3-zone model levert zonespecifieke thermische weerstanden voor de Neher-McGrath / IEC 60287 kabelampaciteitsberekening.
    Wanneer moet ik vulmateriaal invoeren?
    Voer vulmateriaalweerstand in wanneer de kabelroute door een speciale bedding-laag gaat (bijv. zand, CLSM, grind).
    Hoe houd ik rekening met vorstdiepte?
    Voer de vorstdiepte in meters in en selecteer de vroeg voorjaar/winter seizoensfactor (1,4×) in seizoensgebonden klimaten.