Esfuerzo de flexión correspondiente con módulo de sección Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente = Momento de viento máximo/Módulo de sección de la sección transversal de la falda
fwb = Mw/Z
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión axial en la base de la embarcación se refiere a la tensión que se produce cuando el viento ejerce una fuerza sobre la embarcación, lo que hace que se doble o se deforme.
Momento de viento máximo - (Medido en Metro de Newton) - El momento máximo del viento se calcula en función de una serie de factores, que incluyen la velocidad y dirección del viento, el tamaño y la forma del edificio o estructura, los materiales utilizados en la construcción.
Módulo de sección de la sección transversal de la falda - (Medido en Metro cúbico) - El módulo de sección de la sección transversal de la falda es una propiedad que describe su resistencia a la tensión de flexión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento de viento máximo: 370440000 newton milímetro --> 370440 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de sección de la sección transversal de la falda: 411000000 Milímetro cúbico --> 0.411 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
fwb = Mw/Z --> 370440/0.411
Evaluar ... ...
fwb = 901313.868613139
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
901313.868613139 Pascal -->0.901313868613139 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.901313868613139 0.901314 Newton por milímetro cuadrado <-- Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente
(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

Esfuerzo de flexión correspondiente con módulo de sección Fórmula

Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente = Momento de viento máximo/Módulo de sección de la sección transversal de la falda
fwb = Mw/Z
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