Gesamte Eigenlast bei Basisscherung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamte Eigenlast = Seitenkraft/Seismischer Reaktionskoeffizient
W = V/Cs
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamte Eigenlast - (Gemessen in Newton) - Die Gesamttotlast ist eine ständige Belastung, die aus dem Gewicht der Struktur selbst resultiert.
Seitenkraft - (Gemessen in Newton) - Bei der Querkraft handelt es sich um Nutzlasten, die parallel zum Boden wirken. das heißt, es handelt sich um horizontale Kräfte, die auf eine Struktur wirken.
Seismischer Reaktionskoeffizient - Der Koeffizient der seismischen Reaktion berechnet reduzierte seismische Kräfte des Struktursystems und den Verstärkungsfaktor der Durchbiegung, um elastische seitliche Verschiebungen in gesamte seitliche Verschiebungen umzuwandeln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Seitenkraft: 8.4 KiloPfund-Kraft --> 37365.0615681401 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Seismischer Reaktionskoeffizient: 0.35 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = V/Cs --> 37365.0615681401/0.35
Auswerten ... ...
W = 106757.318766115
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
106757.318766115 Newton -->106.757318766115 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
106.757318766115 106.7573 Kilonewton <-- Gesamte Eigenlast
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mridul Sharma
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma hat diesen Rechner und 200+ 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!

21 Seismische Lasten Taschenrechner

Fundamentale Periode gegebener seismischer Reaktionskoeffizient
​ Gehen Fundamentale Periode = (1.2*Seismischer Koeffizient für kurzperiodische Strukturen/(Antwortmodifikationsfaktor*Seismischer Reaktionskoeffizient))^(3/2)
Seismischer Koeffizient für kurzperiodische Strukturen
​ Gehen Seismischer Koeffizient für kurzperiodische Strukturen = (Seismischer Reaktionskoeffizient*(Antwortmodifikationsfaktor*Fundamentale Periode^(2/3)))/1.2
Koeffizient der seismischen Reaktion bei gegebener Grundperiode
​ Gehen Seismischer Reaktionskoeffizient = 1.2*Seismischer Koeffizient für kurzperiodische Strukturen/(Antwortmodifikationsfaktor*Fundamentale Periode^(2/3))
Antwortmodifikationsfaktor
​ Gehen Antwortmodifikationsfaktor = 1.2*Seismischer Koeffizient für kurzperiodische Strukturen/(Seismischer Reaktionskoeffizient*Fundamentale Periode^(2/3))
Koeffizient der seismischen Reaktion bei gegebenem seismischen Koeffizienten für geschwindigkeitsabhängige Strukturen
​ Gehen Seismischer Reaktionskoeffizient = 2.5*Seismischer Koeffizient für Geschwindigkeitsabhängigkeit/Antwortmodifikationsfaktor
Reaktionsmodifikationsfaktor durch geschwindigkeitsabhängige Strukturen
​ Gehen Antwortmodifikationsfaktor = 2.5*Seismischer Koeffizient für Geschwindigkeitsabhängigkeit/Seismischer Reaktionskoeffizient
Seismischer Koeffizient für geschwindigkeitsabhängige Strukturen
​ Gehen Seismischer Koeffizient für Geschwindigkeitsabhängigkeit = Seismischer Reaktionskoeffizient*Antwortmodifikationsfaktor/2.5
Vertikaler Verteilungsfaktor bei gegebener Querkraft
​ Gehen Vertikaler Verteilungsfaktor = Seitliche seismische Kraft/Seitenkraft
Seitliche seismische Kraft
​ Gehen Seitliche seismische Kraft = Vertikaler Verteilungsfaktor*Seitenkraft
Seitenkraft
​ Gehen Seitenkraft = Seitliche seismische Kraft/Vertikaler Verteilungsfaktor
Gesamte seitliche Kraft, die in Richtung jeder Hauptachse wirkt
​ Gehen Seitenkraft = Seismischer Reaktionskoeffizient*Gesamte Eigenlast
Seismischer Reaktionskoeffizient bei gegebener Basisscherung
​ Gehen Seismischer Reaktionskoeffizient = Seitenkraft/Gesamte Eigenlast
Gesamte Eigenlast bei Basisscherung
​ Gehen Gesamte Eigenlast = Seitenkraft/Seismischer Reaktionskoeffizient
Gebäudehöhe für Stahlrahmen bei gegebener Fundamentalperiode
​ Gehen Höhe des Gebäudes = (Fundamentale Periode/0.035)^(4/3)
Gebäudehöhe für exzentrisch ausgesteifte Stahlrahmen bei Grundperiode
​ Gehen Höhe des Gebäudes = (Fundamentale Periode/0.03)^(4/3)
Gebäudehöhe für Stahlbetonrahmen bei gegebener Fundamentalperiode
​ Gehen Höhe des Gebäudes = (Fundamentale Periode/0.03)^(4/3)
Gebäudehöhe für andere Gebäude mit gegebener Fundamentalperiode
​ Gehen Höhe des Gebäudes = (Fundamentale Periode/0.02)^(4/3)
Grundlegende Periode für Stahlrahmen
​ Gehen Fundamentale Periode = 0.035*Höhe des Gebäudes^(3/4)
Grundperiode für exzentrisch verspannte Stahlrahmen
​ Gehen Fundamentale Periode = 0.03*Höhe des Gebäudes^(3/4)
Grundlegende Periode für andere Gebäude
​ Gehen Fundamentale Periode = 0.02*Höhe des Gebäudes^(3/4)
Grundperiode für Stahlbetonrahmen
​ Gehen Fundamentale Periode = 0.03*Höhe des Gebäudes^(3/4)

Gesamte Eigenlast bei Basisscherung Formel

Gesamte Eigenlast = Seitenkraft/Seismischer Reaktionskoeffizient
W = V/Cs

Was sind tote Lasten?

Die Eigenlasten sind Dauerlasten, die sich aus dem Gewicht der Struktur selbst oder aus anderen Dauerbefestigungen ergeben, z. B. Trockenbau, Dachummantelung und Gewicht des Fachwerks

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