Risultato della reazione verticale del calcestruzzo sul tendine Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Risultante verticale = 2*Forza di precompressione a distanza*sin(Angolo sotteso in gradi/2)
N = 2*Px*sin(θ/2)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
sin - Il seno è una funzione trigonometrica che descrive il rapporto tra la lunghezza del lato opposto di un triangolo rettangolo e la lunghezza dell'ipotenusa., sin(Angle)
Variabili utilizzate
Risultante verticale - (Misurato in Kilonewton) - La risultante verticale è la risultante della reazione verticale dal calcestruzzo ai cavi dovuta alla curvatura del cavo.
Forza di precompressione a distanza - (Misurato in Kilonewton) - La forza di precompressione a distanza si riferisce alla forza sulla sezione precompressa a una distanza x dall'estremità di allungamento.
Angolo sotteso in gradi - (Misurato in Radiante) - L'angolo sotteso in gradi è l'angolo formato da qualcosa da un dato punto di vista.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di precompressione a distanza: 96 Kilonewton --> 96 Kilonewton Nessuna conversione richiesta
Angolo sotteso in gradi: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
N = 2*Px*sin(θ/2) --> 2*96*sin(0.5235987755982/2)
Valutare ... ...
N = 49.6932566596748
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
49693.2566596748 Newton -->49.6932566596748 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
49.6932566596748 49.69326 Kilonewton <-- Risultante verticale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

7 Perdita di attrito Calcolatrici

Coefficiente di attrito dato Px
​ Partire Coefficiente di attrito di precompressione = (1/Angolo cumulativo)*(1-((Forza di precompressione a distanza/Fine della forza di precompressione)+(Coefficiente di oscillazione*Distanza dall'estremità sinistra)))
Coefficiente di oscillazione k dato Px
​ Partire Coefficiente di oscillazione = (1/Distanza dall'estremità sinistra)*(1-(Coefficiente di attrito di precompressione*Angolo cumulativo)-(Forza di precompressione a distanza/Fine della forza di precompressione))
Precompressione della forza al termine della sollecitazione utilizzando l'espansione della serie Taylor
​ Partire Fine della forza di precompressione = Forza di precompressione a distanza/((1-(Coefficiente di attrito di precompressione*Angolo cumulativo)-(Coefficiente di oscillazione*Distanza dall'estremità sinistra)))
Forza di precompressione alla distanza X dall'espansione della serie Taylor
​ Partire Forza di precompressione a distanza = Fine della forza di precompressione*(1-(Coefficiente di attrito di precompressione*Angolo cumulativo)-(Coefficiente di oscillazione*Distanza dall'estremità sinistra))
Angolo sotteso data la reazione risultante
​ Partire Angolo sotteso in gradi = 2*asin(Risultante verticale/(2*Forza di precompressione a distanza))
Forza di precompressione alla distanza x dall'estremità di allungamento per la risultante nota
​ Partire Forza di precompressione a distanza = Risultante verticale/(2*sin(Angolo sotteso in gradi/2))
Risultato della reazione verticale del calcestruzzo sul tendine
​ Partire Risultante verticale = 2*Forza di precompressione a distanza*sin(Angolo sotteso in gradi/2)

Risultato della reazione verticale del calcestruzzo sul tendine Formula

Risultante verticale = 2*Forza di precompressione a distanza*sin(Angolo sotteso in gradi/2)
N = 2*Px*sin(θ/2)

Assegnare un nome agli effetti hoo dovuti a quale perdita per attrito si verifica

(i) Perdita di sollecitazione dovuta all'effetto curvatura: l'effetto curvatura è causato dall'attrito dovuto alla curvatura progettata del cavo. (ii) Perdita di tensione dovuta all'effetto oscillazione: se il profilo del cavo è lineare, la perdita sarà dovuta al raddrizzamento o allungamento dei cavi chiamato Effetto oscillazione.

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