Multiplicador para la tensión admisible cuando la tensión de flexión de la brida es menor que la tensión admisible Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Multiplicador de estrés permitido = 1-((1-Relación entre el límite elástico del alma y la brida)^2*(Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad)*(3-Relación de distancia de brida a profundidad+Relación de distancia de brida a profundidad*Relación entre el límite elástico del alma y la brida))/(6+Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad*(3-Relación de distancia de brida a profundidad))
R = 1-((1-α)^2*(β*ψ)*(3-ψ+ψ*α))/(6+β*ψ*(3-ψ))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Multiplicador de estrés permitido - El multiplicador de tensión admisible es un factor que se utiliza en el diseño de vigas de puentes híbridos.
Relación entre el límite elástico del alma y la brida - La relación entre el límite elástico del alma y la brida es una relación de resistencia.
Relación entre el área del alma y el ala - La relación entre el área del alma y el ala del puente de placa ortótropa es la relación entre el área del alma y el área del ala en tensión o ala inferior del puente de placa ortótropa.
Relación de distancia de brida a profundidad - La relación de distancia del ala a la profundidad es la relación de la distancia desde el borde exterior del ala de tensión o ala inferior de la plataforma ortótropa al eje neutral dividida por la profundidad de la sección de acero.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación entre el límite elástico del alma y la brida: 1.5 --> No se requiere conversión
Relación entre el área del alma y el ala: 3 --> No se requiere conversión
Relación de distancia de brida a profundidad: 2 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R = 1-((1-α)^2*(β*ψ)*(3-ψ+ψ*α))/(6+β*ψ*(3-ψ)) --> 1-((1-1.5)^2*(3*2)*(3-2+2*1.5))/(6+3*2*(3-2))
Evaluar ... ...
R = 0.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.5 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.5 <-- Multiplicador de estrés permitido
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verificada por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

10+ Esfuerzos de flexión Calculadoras

Multiplicador para la tensión admisible cuando la tensión de flexión de la brida es menor que la tensión admisible
Vamos Multiplicador de estrés permitido = 1-((1-Relación entre el límite elástico del alma y la brida)^2*(Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad)*(3-Relación de distancia de brida a profundidad+Relación de distancia de brida a profundidad*Relación entre el límite elástico del alma y la brida))/(6+Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad*(3-Relación de distancia de brida a profundidad))
Módulo de sección de sección compuesta transformada dada la tensión en acero para elementos no apuntalados
Vamos Módulo de sección de sección compuesta transformada = Momento de carga viva/(Estrés de acero a la tracción-(Momento de carga muerta para miembro no apuntalado/Módulo de sección de viga de acero))
Módulo de sección de viga de acero dada la tensión en acero para miembros no apuntalados
Vamos Módulo de sección de viga de acero = Momento de carga muerta para miembro no apuntalado/(Estrés de acero a la tracción-(Momento de carga viva/Módulo de sección de sección compuesta transformada))
Momento de carga muerta dado el estrés en acero para miembros sin apuntalar
Vamos Momento de carga muerta para miembro no apuntalado = Módulo de sección de viga de acero*(Estrés de acero a la tracción-(Momento de carga viva/Módulo de sección de sección compuesta transformada))
Estrés en el acero para miembros no apuntalados
Vamos Estrés de acero a la tracción = (Momento de carga muerta para miembro no apuntalado/Módulo de sección de viga de acero)+(Momento de carga viva/Módulo de sección de sección compuesta transformada)
Momento de carga viva dada la tensión en acero para miembros no apuntalados
Vamos Momento de carga viva = Módulo de sección de sección compuesta transformada*(Estrés de acero a la tracción-Momento de carga muerta para miembro no apuntalado/Módulo de sección de viga de acero)
Módulo de sección de sección compuesta transformada dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos Módulo de sección de sección compuesta transformada = (Momento de carga muerta para miembro apuntalado+Momento de carga viva)/Estrés de acero a la tracción
Momento de carga muerta dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos Momento de carga muerta para miembro apuntalado = (Módulo de sección de sección compuesta transformada*Estrés de acero a la tracción)-Momento de carga viva
Tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos Estrés de acero a la tracción = (Momento de carga muerta para miembro apuntalado+Momento de carga viva)/Módulo de sección de sección compuesta transformada
Momento de carga viva dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos Momento de carga viva = Módulo de sección de sección compuesta transformada*Estrés de acero a la tracción-Momento de carga muerta para miembro apuntalado

Multiplicador para la tensión admisible cuando la tensión de flexión de la brida es menor que la tensión admisible Fórmula

Multiplicador de estrés permitido = 1-((1-Relación entre el límite elástico del alma y la brida)^2*(Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad)*(3-Relación de distancia de brida a profundidad+Relación de distancia de brida a profundidad*Relación entre el límite elástico del alma y la brida))/(6+Relación entre el área del alma y el ala*Relación de distancia de brida a profundidad*(3-Relación de distancia de brida a profundidad))
R = 1-((1-α)^2*(β*ψ)*(3-ψ+ψ*α))/(6+β*ψ*(3-ψ))

¿Qué son las vigas puente híbridas?

Estos pueden tener bridas con mayor límite elástico que el alma y pueden ser compuestos o no compuestos con una losa de hormigón, o pueden utilizar una plataforma de placa ortotrópica como ala superior. El cálculo de los esfuerzos de flexión y los esfuerzos permisibles es generalmente el mismo que para las vigas con límite elástico uniforme.

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