Effektive Rohrlänge unter Verwendung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effektive Rohrlänge = (Impact-Faktor*Lastkoeffizient*Konzentrierte Radlast)/Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter
Leff = (Ie*Ct*Pwheel)/Wavg
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Effektive Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die effektive Rohrlänge ist die Länge eines Rohrs mit der gleichen Größe wie die Armatur, die zu demselben Druckabfall wie die Armatur führen würde.
Impact-Faktor - Der Impact Factor wird als Konstante bei der Berechnung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs verwendet.
Lastkoeffizient - Der Lastkoeffizient hängt von der Länge und Breite des Leitungsquerschnitts sowie der Tiefe der Abdeckung ab.
Konzentrierte Radlast - (Gemessen in Newton) - Bei der konzentrierten Radlast handelt es sich um Einzellasten, die über eine relativ kleine Fläche wirken.
Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter - (Gemessen in Newton pro Meter) - Die durchschnittliche Belastung eines Rohrs in Newton pro Meter ist der Durchschnitt aller Belastungen, die aufgrund verschiedener in der Umwelttechnik berücksichtigter Komponenten auf das Rohr ausgeübt werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Impact-Faktor: 2.73 --> Keine Konvertierung erforderlich
Lastkoeffizient: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Konzentrierte Radlast: 75.375 Newton --> 75.375 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter: 30 Newton pro Meter --> 30 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Leff = (Ie*Ct*Pwheel)/Wavg --> (2.73*10*75.375)/30
Auswerten ... ...
Leff = 68.59125
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
68.59125 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
68.59125 Meter <-- Effektive Rohrlänge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

19 Spannungen durch äußere Lasten Taschenrechner

Gesamtspannung im Rohr mit bekannter Wassersäule
​ Gehen Gesamtspannung des Rohrs in MN = ((Einheitsgewicht der Flüssigkeit*Leiter Liquid)*Querschnittsfläche)+((Einheitsgewicht der Flüssigkeit*Querschnittsfläche*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft in der Umgebung)
Gesamtspannung im Rohr mit Wasserdruck
​ Gehen Gesamtspannung des Rohrs in MN = (Wasserdruck*Querschnittsfläche)+((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft in der Umgebung)
Druckendfaserspannung bei horizontalem Durchmesser
​ Gehen Extreme Faserbelastung = ((3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit*Rohrdurchmesser in Zentimetern)/(8*Dicke des Rohrs^2)+(Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit)/(2*Dicke des Rohrs))
Durchmesser des Rohrs bei Druckspannung am Ende der Faser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (Extreme Faserbelastung-(Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit)/(2*Dicke des Rohrs))*((8*Dicke des Rohrs^2)/(3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit))
Durchmesser des Rohrs bei Zugspannung am Ende der Faser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (Extreme Faserbelastung+(Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit)/(2*Dicke des Rohrs))*((8*Dicke des Rohrs^2)/(3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit))
Last pro Meter Rohrlänge für Druckspannung am Ende der Faser
​ Gehen Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit = Extreme Faserbelastung/((3*Durchmesser des Rohrs)/(8*Dicke des Rohrs^2)+(1)/(2*Dicke des Rohrs))
Grabenbreite für Belastung pro Meter Rohrlänge
​ Gehen Breite des Grabens = sqrt(Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit/(Koeffizient abhängig vom Boden in der Umwelt*Stückgewicht der Füllung))
Belastungskoeffizient unter Verwendung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs
​ Gehen Lastkoeffizient = (Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter*Effektive Rohrlänge)/(Impact-Faktor*Konzentrierte Radlast)
Stoßfaktor unter Verwendung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs
​ Gehen Impact-Faktor = (Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter*Effektive Rohrlänge)/(Lastkoeffizient*Konzentrierte Radlast)
Konzentrierte Radlast bei durchschnittlicher Rohrlast
​ Gehen Konzentrierte Radlast = (Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter*Effektive Rohrlänge)/(Impact-Faktor*Lastkoeffizient)
Effektive Rohrlänge unter Verwendung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs
​ Gehen Effektive Rohrlänge = (Impact-Faktor*Lastkoeffizient*Konzentrierte Radlast)/Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter
Durchschnittliche Belastung des Rohrs aufgrund der Radlast
​ Gehen Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter = (Impact-Faktor*Lastkoeffizient*Konzentrierte Radlast)/Effektive Rohrlänge
Dicke des Rohrs bei maximaler Endfaserspannung
​ Gehen Dicke des Rohrs = sqrt((3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit*Durchmesser des Rohrs)/(8*Extreme Faserbelastung))
Konstante, die von der Art des Bodens für die Belastung pro Meter Rohrlänge abhängen
​ Gehen Koeffizient abhängig vom Boden in der Umwelt = Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit/(Stückgewicht der Füllung*(Breite des Grabens)^2)
Einheitsgewicht des Verfüllmaterials für Last pro Meter Rohrlänge
​ Gehen Stückgewicht der Füllung = Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit/(Koeffizient abhängig vom Boden in der Umwelt*(Breite des Grabens)^2)
Belastung pro Meter Rohrlänge
​ Gehen Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit = Koeffizient abhängig vom Boden in der Umwelt*Stückgewicht der Füllung*(Breite des Grabens)^2
Belastung pro Meter Rohrlänge für maximale Endfaserspannung
​ Gehen Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit = Extreme Faserbelastung/((3*Durchmesser des Rohrs)/(8*Dicke des Rohrs^2))
Rohrdurchmesser für maximale Endfaserspannung
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = Extreme Faserbelastung/((3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit)/(8*Dicke des Rohrs^2))
Maximale Endfaserspannung am horizontalen Punkt
​ Gehen Extreme Faserbelastung = (3*Belastung des vergrabenen Rohrs pro Längeneinheit*Durchmesser des Rohrs)/(8*Dicke des Rohrs^2)

Effektive Rohrlänge unter Verwendung der durchschnittlichen Belastung des Rohrs Formel

Effektive Rohrlänge = (Impact-Faktor*Lastkoeffizient*Konzentrierte Radlast)/Durchschnittliche Belastung des Rohrs in Newton pro Meter
Leff = (Ie*Ct*Pwheel)/Wavg

Was ist effektive Länge?

Der kürzeste Abstand zwischen dem obersten und dem untersten Punkt der Säule am Biegepunkt wird als Länge bezeichnet, die dem Knicken wirksam widersteht.

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