Constante K3 compte tenu de la déflexion due au cisaillement sur le barrage-voûte Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante K3 = Déviation due aux moments sur le barrage voûte*Module d'élasticité de la roche/Force de cisaillement
K3 = δ*E/Fs
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Constante K3 - La constante K3 est définie comme la constante dépendant du rapport b/a et du coefficient de Poisson d'un barrage-voûte.
Déviation due aux moments sur le barrage voûte - (Mesuré en Mètre) - La déflexion due aux moments sur le barrage voûte est le degré auquel un élément structurel est déplacé sous une charge (en raison de sa déformation).
Module d'élasticité de la roche - (Mesuré en Pascal) - Le module élastique de la roche est défini comme la réponse de déformation élastique linéaire de la roche sous déformation.
Force de cisaillement - (Mesuré en Newton) - La force de cisaillement est la force qui provoque la déformation par cisaillement dans le plan de cisaillement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Déviation due aux moments sur le barrage voûte: 48.1 Mètre --> 48.1 Mètre Aucune conversion requise
Module d'élasticité de la roche: 10.2 Newton / mètre carré --> 10.2 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Force de cisaillement: 48.5 Newton --> 48.5 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K3 = δ*E/Fs --> 48.1*10.2/48.5
Évaluer ... ...
K3 = 10.1158762886598
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10.1158762886598 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10.1158762886598 10.11588 <-- Constante K3
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
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6 Épaisseur constante sur barrage-voûte Calculatrices

Constante K1 étant donné la rotation due au moment sur le barrage-voûte
​ Aller Constante K1 = (Angle de rotation*(Module d'élasticité de la roche*Épaisseur horizontale d'une arche*Épaisseur horizontale d'une arche))/Moment agissant sur Arch Dam
Constante K5 compte tenu de la déviation due aux moments sur le barrage-voûte
​ Aller Constante K5 = Déviation due aux moments sur le barrage voûte*(Module d'élasticité de la roche*Épaisseur horizontale d'une arche)/Moment agissant sur Arch Dam
K4 constant étant donné la rotation due à la torsion du barrage en voûte
​ Aller Constante K4 = (Module d'élasticité de la roche*Épaisseur horizontale d'une arche^2)*Angle de rotation/Moment de torsion en porte-à-faux
Constante K5 étant donné la rotation due au cisaillement sur le barrage-voûte
​ Aller Constante K5 = Angle de rotation*(Module d'élasticité de la roche*Épaisseur horizontale d'une arche)/Force de cisaillement
Constante K3 compte tenu de la déflexion due au cisaillement sur le barrage-voûte
​ Aller Constante K3 = Déviation due aux moments sur le barrage voûte*Module d'élasticité de la roche/Force de cisaillement
Constante K2 compte tenu de la déviation due à la poussée sur le barrage-voûte
​ Aller Constante K2 = Déviation due aux moments sur le barrage voûte*Module d'élasticité de la roche/Poussée des piliers

Constante K3 compte tenu de la déflexion due au cisaillement sur le barrage-voûte Formule

Constante K3 = Déviation due aux moments sur le barrage voûte*Module d'élasticité de la roche/Force de cisaillement
K3 = δ*E/Fs

Qu'est-ce que Shear Force?

Les forces de cisaillement sont des forces non alignées poussant une partie d'un corps dans une direction spécifique et une autre partie du corps dans la direction opposée. Lorsque les forces sont colinéaires, elles sont appelées forces de compression.

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