Trägheitsmoment für minimale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts = ((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/(Intensität des normalen Stresses-(Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis)))
IH = ((Mb*Yt)/(σi-(p/Acs)))
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts - (Gemessen in Meter ^ 4) - Das Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts ist definiert als der Widerstand des Körpers gegen eine Winkelbeschleunigung, die sich aus der Summe des Produkts der Masse und des Quadrats des Abstands von der Rotationsachse ergibt.
Biegemoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das Biegemoment ist die Reaktion, die in einem Strukturelement induziert wird, wenn eine äußere Kraft oder ein äußeres Moment auf das Element einwirkt und dadurch zu einer Biegung des Elements führt.
Abstand vom Schwerpunkt - (Gemessen in Meter) - Der Abstand vom Schwerpunkt ist der durchschnittliche Abstand zwischen allen Punkten und dem Mittelpunkt.
Intensität des normalen Stresses - (Gemessen in Pascal) - Die Intensität der Normalspannung auf der horizontalen Ebene ist das Verhältnis von Normalkraft und Fläche.
Last auf Stützmauern - (Gemessen in Newton) - Last auf Stützmauern gibt hier die vertikale Last an, die auf den Stab wirkt.
Querschnittsfläche der Basis - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche der Basis ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die erhalten wird, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biegemoment: 53 Newtonmeter --> 53 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Abstand vom Schwerpunkt: 20.2 Meter --> 20.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Intensität des normalen Stresses: 1200 Pascal --> 1200 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Last auf Stützmauern: 15 Kilonewton --> 15000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche der Basis: 13 Quadratmeter --> 13 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
IH = ((Mb*Yt)/(σi-(p/Acs))) --> ((53*20.2)/(1200-(15000/13)))
Auswerten ... ...
IH = 23.1963333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
23.1963333333333 Meter ^ 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
23.1963333333333 23.19633 Meter ^ 4 <-- Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

11 Stützdämme nach dem Trapezgesetz Taschenrechner

Moment des Stützdamms in horizontaler Ebene unter Verwendung von Spannung
​ Gehen Moment der Stützdämme = (Stress auf Stützmauern+(Vertikale Belastung des Mitglieds/Querschnittsfläche der Basis))*Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts/Abstand vom Schwerpunkt
Moment für minimale Intensität in horizontaler Ebene auf dem Buttress Dam
​ Gehen Moment der Stützdämme = (Stress auf Stützmauern-(Vertikale Belastung des Mitglieds/Querschnittsfläche der Basis))*Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts/Abstand vom Schwerpunkt
Abstand vom Schwerpunkt für maximale Intensität in horizontaler Ebene auf dem Buttress Dam
​ Gehen Abstand vom Schwerpunkt = (((Intensität des normalen Stresses-(Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis))*Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts)/Biegemoment)
Trägheitsmoment für minimale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm
​ Gehen Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts = ((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/(Intensität des normalen Stresses-(Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis)))
Schnittfläche der Basis für die Mindestintensität in der horizontalen Ebene am Buttress Dam
​ Gehen Querschnittsfläche der Basis = Last auf Stützmauern/(Intensität des normalen Stresses+((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts))
Querschnittsfläche der Basis für maximale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm
​ Gehen Querschnittsfläche der Basis = Last auf Stützmauern/(Intensität des normalen Stresses-((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts))
Vertikale Gesamtlast für maximale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm
​ Gehen Last auf Stützmauern = (Intensität des normalen Stresses-((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts))*Querschnittsfläche der Basis
Vertikale Gesamtlast für minimale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm
​ Gehen Last auf Stützmauern = (Intensität des normalen Stresses+((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts))*Querschnittsfläche der Basis
Maximale Intensität der vertikalen Kraft in horizontaler Ebene am Stützdamm
​ Gehen Intensität des normalen Stresses = (Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis)+((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts)
Minimale Intensität in horizontaler Ebene auf dem Buttress Dam
​ Gehen Intensität des normalen Stresses = (Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis)-((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts)
Moment für maximale Intensität in horizontaler Ebene auf dem Buttress Dam
​ Gehen Moment der Stützdämme = (Stress auf Stützmauern-(Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis))*Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts/Abstand vom Schwerpunkt

Trägheitsmoment für minimale Intensität in horizontaler Ebene auf Pfeilerdamm Formel

Trägheitsmoment des horizontalen Abschnitts = ((Biegemoment*Abstand vom Schwerpunkt)/(Intensität des normalen Stresses-(Last auf Stützmauern/Querschnittsfläche der Basis)))
IH = ((Mb*Yt)/(σi-(p/Acs)))

Was ist Buttress Dam?

Ein Stützdamm oder Hohldamm ist ein Damm mit einer festen, wasserdichten stromaufwärtigen Seite, die in Abständen auf der stromabwärtigen Seite von einer Reihe von Strebepfeilern oder Stützen getragen wird. Die Staumauer kann gerade oder gekrümmt sein. Die meisten Stützdämme bestehen aus Stahlbeton und sind schwer, wodurch der Damm in den Boden gedrückt wird.

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