Coefficient de charge utilisant la charge moyenne sur le tuyau Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de charge = (Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre*Longueur efficace du tuyau)/(Facteur d'impact*Charge de roue concentrée)
Ct = (Wavg*Leff)/(Ie*Pwheel)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Coefficient de charge - Le coefficient de charge dépend de la longueur et de la largeur de la section transversale du conduit ainsi que de la profondeur du couvercle.
Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre - (Mesuré en Newton par mètre) - La charge moyenne sur le tuyau en Newton par mètre est la moyenne de toutes les charges appliquées sur le tuyau en raison de différents composants pris en compte en ingénierie environnementale.
Longueur efficace du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur effective du tuyau est la longueur de tuyau de même taille que le raccord qui donnerait lieu à la même chute de pression que le raccord.
Facteur d'impact - Le facteur d'impact est utilisé comme constante dans le calcul de la charge moyenne sur les tuyaux.
Charge de roue concentrée - (Mesuré en Newton) - La charge concentrée sur roue est une charge unique qui agit sur une zone relativement petite.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre: 30 Newton par mètre --> 30 Newton par mètre Aucune conversion requise
Longueur efficace du tuyau: 50.25 Mètre --> 50.25 Mètre Aucune conversion requise
Facteur d'impact: 2.73 --> Aucune conversion requise
Charge de roue concentrée: 75.375 Newton --> 75.375 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ct = (Wavg*Leff)/(Ie*Pwheel) --> (30*50.25)/(2.73*75.375)
Évaluer ... ...
Ct = 7.32600732600733
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.32600732600733 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.32600732600733 7.326007 <-- Coefficient de charge
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

19 Contraintes dues aux charges externes Calculatrices

Tension totale dans le tuyau avec tête d'eau connue
​ Aller Tension totale du tuyau en MN = ((Poids unitaire du liquide*Chef de Liquide)*Zone transversale)+((Poids unitaire du liquide*Zone transversale*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/Accélération due à la gravité dans l'environnement)
Tension totale dans le tuyau en utilisant la pression de l'eau
​ Aller Tension totale du tuyau en MN = (Pression de l'eau*Zone transversale)+((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*Zone transversale*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/Accélération due à la gravité dans l'environnement)
Contrainte de compression des fibres d'extrémité au diamètre horizontal
​ Aller Stress extrême des fibres = ((3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur*Diamètre du tuyau en centimètres)/(8*Épaisseur du tuyau^2)+(Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur)/(2*Épaisseur du tuyau))
Diamètre du tuyau compte tenu de la contrainte de compression des fibres d'extrémité
​ Aller Diamètre du tuyau = (Stress extrême des fibres-(Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur)/(2*Épaisseur du tuyau))*((8*Épaisseur du tuyau^2)/(3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur))
Diamètre du tuyau compte tenu de la contrainte de traction de la fibre d'extrémité
​ Aller Diamètre du tuyau = (Stress extrême des fibres+(Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur)/(2*Épaisseur du tuyau))*((8*Épaisseur du tuyau^2)/(3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur))
Largeur de tranchée pour charge par mètre Longueur de tuyau
​ Aller Largeur de tranchée = sqrt(Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*Poids unitaire du remplissage))
Charge par mètre de longueur de tuyau pour contrainte de compression des fibres d'extrémité
​ Aller Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur = Stress extrême des fibres/((3*Diamètre du tuyau)/(8*Épaisseur du tuyau^2)+(1)/(2*Épaisseur du tuyau))
Charge de roue concentrée compte tenu de la charge moyenne sur le tuyau
​ Aller Charge de roue concentrée = (Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre*Longueur efficace du tuyau)/(Facteur d'impact*Coefficient de charge)
Coefficient de charge utilisant la charge moyenne sur le tuyau
​ Aller Coefficient de charge = (Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre*Longueur efficace du tuyau)/(Facteur d'impact*Charge de roue concentrée)
Facteur d'impact utilisant la charge moyenne sur le tuyau
​ Aller Facteur d'impact = (Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre*Longueur efficace du tuyau)/(Coefficient de charge*Charge de roue concentrée)
Longueur efficace du tuyau en utilisant la charge moyenne sur le tuyau
​ Aller Longueur efficace du tuyau = (Facteur d'impact*Coefficient de charge*Charge de roue concentrée)/Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre
Charge moyenne sur les tuyaux en raison de la charge des roues
​ Aller Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre = (Facteur d'impact*Coefficient de charge*Charge de roue concentrée)/Longueur efficace du tuyau
Épaisseur du tuyau compte tenu de la contrainte maximale de la fibre d'extrémité
​ Aller Épaisseur du tuyau = sqrt((3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur*Diamètre du tuyau)/(8*Stress extrême des fibres))
Poids unitaire du matériau de remblai pour la charge par mètre de longueur de tuyau
​ Aller Poids unitaire du remplissage = Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*(Largeur de tranchée)^2)
Constante qui dépend du type de sol pour la charge par mètre de longueur de tuyau
​ Aller Coefficient dépendant du sol dans l'environnement = Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Poids unitaire du remplissage*(Largeur de tranchée)^2)
Charge par mètre de longueur de tuyau
​ Aller Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur = Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*Poids unitaire du remplissage*(Largeur de tranchée)^2
Charge par mètre de longueur de tuyau pour une contrainte maximale sur les fibres d'extrémité
​ Aller Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur = Stress extrême des fibres/((3*Diamètre du tuyau)/(8*Épaisseur du tuyau^2))
Diamètre du tuyau pour une contrainte maximale sur les fibres d'extrémité
​ Aller Diamètre du tuyau = Stress extrême des fibres/((3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur)/(8*Épaisseur du tuyau^2))
Contrainte maximale de la fibre à l'extrémité sur le point horizontal
​ Aller Stress extrême des fibres = (3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur*Diamètre du tuyau)/(8*Épaisseur du tuyau^2)

Coefficient de charge utilisant la charge moyenne sur le tuyau Formule

Coefficient de charge = (Charge moyenne sur un tuyau en Newton par mètre*Longueur efficace du tuyau)/(Facteur d'impact*Charge de roue concentrée)
Ct = (Wavg*Leff)/(Ie*Pwheel)

Qu'est-ce que la charge ?

Le poids ou la force sur un joint, une connexion, une poutre, un poteau, etc. La charge est le plus grand facteur d'ingénierie lors de la conception de tout élément structurel. La charge peut être une charge vive ou une charge permanente. La charge vive est la charge en constante évolution imposée par les occupants, la neige, l'eau, la glace, etc.

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