Esfuerzos combinados en la parte superior de la fibra de la sección transversal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensiones combinadas Sección transversal de fibra superior = Estrés debido a la presión interna+Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal
f1cs = fcs1+f1
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Tensiones combinadas Sección transversal de fibra superior - (Medido en Pascal) - Esfuerzos combinados La sección transversal de la fibra superior se refiere al efecto combinado de la tensión de flexión y la tensión axial en la fibra extrema de la sección transversal.
Estrés debido a la presión interna - (Medido en Pascal) - El estrés debido a la presión interna se refiere a la cantidad de estrés inducido por la presión que se ejerce sobre las paredes de un recipiente o recipiente debido a la presencia de fluidos o gases en su interior.
Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal - (Medido en Pascal) - El momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal se refiere a la cantidad de tensión que se desarrolla en la capa más externa o superior de un recipiente.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés debido a la presión interna: 61.19 Newton por milímetro cuadrado --> 61190000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal: 0.007 Newton por milímetro cuadrado --> 7000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
f1cs = fcs1+f1 --> 61190000+7000
Evaluar ... ...
f1cs = 61197000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
61197000 Pascal -->61.197 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
61.197 Newton por milímetro cuadrado <-- Tensiones combinadas Sección transversal de fibra superior
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por hoja
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
¡hoja ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

12 Soporte de sillín Calculadoras

Momento de flexión en el apoyo
​ Vamos Momento de flexión en el apoyo = Carga total por sillín*Distancia desde la línea tangente hasta el centro de Saddle*((1)-((1-(Distancia desde la línea tangente hasta el centro de Saddle/Longitud tangente a tangente del recipiente)+(((Radio del buque)^(2)-(Profundidad de la cabeza)^(2))/(2*Distancia desde la línea tangente hasta el centro de Saddle*Longitud tangente a tangente del recipiente)))/(1+(4/3)*(Profundidad de la cabeza/Longitud tangente a tangente del recipiente))))
Momento de flexión en el centro del tramo del recipiente
​ Vamos Momento de flexión en el centro del tramo del recipiente = (Carga total por sillín*Longitud tangente a tangente del recipiente)/(4)*(((1+2*(((Radio del buque)^(2)-(Profundidad de la cabeza)^(2))/(Longitud tangente a tangente del recipiente^(2))))/(1+(4/3)*(Profundidad de la cabeza/Longitud tangente a tangente del recipiente)))-(4*Distancia desde la línea tangente hasta el centro de Saddle)/Longitud tangente a tangente del recipiente)
Esfuerzo debido a la flexión longitudinal en la parte superior de la fibra de la sección transversal
​ Vamos Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal = Momento de flexión en el apoyo/(Valor de k1 en función del ángulo del sillín*pi*(Radio de concha)^(2)*Grosor de la cáscara)
Período de vibración en peso muerto
​ Vamos Período de vibración en peso muerto = 6.35*10^(-5)*(Altura total del recipiente/Diámetro del soporte del recipiente de Shell)^(3/2)*(Peso del buque con archivos adjuntos y contenido/Espesor de la pared del recipiente corroído)^(1/2)
Esfuerzo debido a la flexión longitudinal en la fibra más inferior de la sección transversal
​ Vamos Tensión en la fibra más inferior de la sección transversal = Momento de flexión en el apoyo/(Valor de k2 en función del ángulo del sillín*pi*(Radio de concha)^(2)*Grosor de la cáscara)
Esfuerzo debido a la flexión longitudinal en la mitad del tramo
​ Vamos Esfuerzo debido a la flexión longitudinal en la mitad del tramo = Momento de flexión en el centro del tramo del recipiente/(pi*(Radio de concha)^(2)*Grosor de la cáscara)
Esfuerzo debido al momento flector sísmico
​ Vamos Esfuerzo debido al momento flector sísmico = (4*Momento sísmico máximo)/(pi*(Diámetro medio de la falda^(2))*Grosor de la falda)
Esfuerzos combinados en la parte superior de la fibra de la sección transversal
​ Vamos Tensiones combinadas Sección transversal de fibra superior = Estrés debido a la presión interna+Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal
Esfuerzos combinados en la fibra más inferior de la sección transversal
​ Vamos Tensiones combinadas Sección transversal de la fibra más inferior = Estrés debido a la presión interna-Tensión en la fibra más inferior de la sección transversal
Esfuerzos combinados en la mitad del tramo
​ Vamos Esfuerzos combinados en la mitad del tramo = Estrés debido a la presión interna+Esfuerzo debido a la flexión longitudinal en la mitad del tramo
Esfuerzo de flexión correspondiente con módulo de sección
​ Vamos Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente = Momento de viento máximo/Módulo de sección de la sección transversal de la falda
Coeficiente de estabilidad del buque
​ Vamos Coeficiente de estabilidad del buque = (Momento flector debido al peso mínimo del recipiente)/Momento de viento máximo

Esfuerzos combinados en la parte superior de la fibra de la sección transversal Fórmula

Tensiones combinadas Sección transversal de fibra superior = Estrés debido a la presión interna+Momento de flexión por tensión en la parte superior de la sección transversal
f1cs = fcs1+f1
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