Durchmesser des Ankerbolzenkreises Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Ankerbolzenkreises = ((4*(Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt))*(Höhe des Gefäßes über dem Fundament-Abstand zwischen Behälterboden und Fundament))/(Anzahl der Klammern*Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung)
Dbc = ((4*(WindForce))*(Height-c))/(N*PLoad)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Durchmesser des Ankerbolzenkreises - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Ankerbolzenkreises bezieht sich auf den Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier Bolzen, die sich auf gegenüberliegenden Seiten eines kreisförmigen Bolzenmusters befinden, das zur Sicherung eines Schiffes verwendet wird.
Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt - (Gemessen in Newton) - Die auf das Schiff wirkende Gesamtwindkraft bezieht sich auf die Kraft pro Flächeneinheit, die der Wind auf die Schiffsoberfläche ausübt.
Höhe des Gefäßes über dem Fundament - (Gemessen in Meter) - Die Höhe des Schiffs über dem Fundament bezieht sich auf den vertikalen Abstand zwischen dem Boden des Schiffs und dem höchsten Punkt der Schiffsstruktur.
Abstand zwischen Behälterboden und Fundament - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen Schiffsboden und Fundament bezieht sich auf den vertikalen Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Schiffsrumpfs und dem Fundament, auf dem es ruht.
Anzahl der Klammern - Die Anzahl der erforderlichen Halterungen hängt vom Gewicht und der Größe der zu stützenden Ausrüstung oder Struktur sowie von der Tragfähigkeit der Halterungen selbst ab.
Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung - (Gemessen in Newton) - Die maximale Drucklast auf die Remote-Halterung ist die höchste Druckkraft, der ein Material oder eine Struktur standhalten kann, bevor es sich verformt oder bricht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt: 3841.6 Newton --> 3841.6 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Höhe des Gefäßes über dem Fundament: 4000 Millimeter --> 4 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Abstand zwischen Behälterboden und Fundament: 1250 Millimeter --> 1.25 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Anzahl der Klammern: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung: 28498.8 Newton --> 28498.8 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dbc = ((4*(WindForce))*(Height-c))/(N*PLoad) --> ((4*(3841.6))*(4-1.25))/(2*28498.8)
Auswerten ... ...
Dbc = 0.741392620040142
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.741392620040142 Meter -->741.392620040142 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
741.392620040142 741.3926 Millimeter <-- Durchmesser des Ankerbolzenkreises
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsek), Mumbai
Heet hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

14 Design des Ankerbolzens Taschenrechner

Maximale Spannung in der horizontalen Platte, die an den Kanten festgelegt ist
​ Gehen Maximale Spannung in der horizontalen Platte, an den Kanten befestigt = 0.7*Maximaler Druck auf die horizontale Platte*((Länge der horizontalen Platte)^(2)/(Dicke der horizontalen Platte)^(2))*((Effektive Breite der horizontalen Platte)^(4)/((Länge der horizontalen Platte)^(4)+(Effektive Breite der horizontalen Platte))^(4))
Winddruck, der auf den unteren Teil des Schiffes wirkt
​ Gehen Winddruck, der auf den unteren Teil des Schiffs wirkt = Windlast, die auf den unteren Teil des Schiffes wirkt/(Koeffizient abhängig vom Formfaktor*Koeffizientenperiode eines Schwingungszyklus*Höhe des unteren Teils des Gefäßes*Außendurchmesser des Gefäßes)
Höhe des unteren Teils des Gefäßes
​ Gehen Höhe des unteren Teils des Gefäßes = Windlast, die auf den unteren Teil des Schiffes wirkt/(Koeffizient abhängig vom Formfaktor*Koeffizientenperiode eines Schwingungszyklus*Winddruck, der auf den unteren Teil des Schiffs wirkt*Außendurchmesser des Gefäßes)
Winddruck, der auf den oberen Teil des Schiffes wirkt
​ Gehen Winddruck, der auf den oberen Teil des Schiffs wirkt = Auf den oberen Teil des Schiffes wirkende Windlasten/(Koeffizient abhängig vom Formfaktor*Koeffizientenperiode eines Schwingungszyklus*Höhe des oberen Teils des Gefäßes*Außendurchmesser des Gefäßes)
Höhe des oberen Teils des Gefäßes
​ Gehen Höhe des oberen Teils des Gefäßes = Auf den oberen Teil des Schiffes wirkende Windlasten/(Koeffizient abhängig vom Formfaktor*Koeffizientenperiode eines Schwingungszyklus*Winddruck, der auf den oberen Teil des Schiffs wirkt*Außendurchmesser des Gefäßes)
Durchmesser des Ankerbolzenkreises
​ Gehen Durchmesser des Ankerbolzenkreises = ((4*(Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt))*(Höhe des Gefäßes über dem Fundament-Abstand zwischen Behälterboden und Fundament))/(Anzahl der Klammern*Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung)
Maximale Druckbelastung
​ Gehen Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung = Maximaler Druck auf die horizontale Platte*(Länge der horizontalen Platte*Effektive Breite der horizontalen Platte)
Mittlerer Randdurchmesser im Gefäß
​ Gehen Mittlerer Rockdurchmesser = ((4*Maximales Windmoment)/((pi*(Axiale Biegespannung am Gefäßboden)*Dicke des Rocks)))^(0.5)
Belastung auf jeden Bolzen
​ Gehen Belastung auf jede Schraube = Spannung in Tragplatte und Betonfundament*(Berührungspunkt Lagerschild und Fundament/Anzahl der Schrauben)
Maximales seismisches Moment
​ Gehen Maximales seismisches Moment = ((2/3)*Seismischer Koeffizient*Gesamtgewicht des Schiffes*Gesamthöhe des Schiffes)
Stress durch inneren Druck
​ Gehen Stress durch inneren Druck = (Interner Designdruck*Gefäßdurchmesser)/(2*Schalendicke)
Querschnittsfläche der Schraube
​ Gehen Querschnittsfläche der Schraube = Belastung auf jede Schraube/Zulässige Spannung für Schraubenmaterialien
Durchmesser der Schraube bei gegebener Querschnittsfläche
​ Gehen Durchmesser der Schraube = (Querschnittsfläche der Schraube*(4/pi))^(0.5)
Anzahl der Schrauben
​ Gehen Anzahl der Schrauben = (pi*Mittlerer Rockdurchmesser)/600

Durchmesser des Ankerbolzenkreises Formel

Durchmesser des Ankerbolzenkreises = ((4*(Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt))*(Höhe des Gefäßes über dem Fundament-Abstand zwischen Behälterboden und Fundament))/(Anzahl der Klammern*Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung)
Dbc = ((4*(WindForce))*(Height-c))/(N*PLoad)
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