Sollecitazione dovuta alla flessione longitudinale nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale = Momento flettente al supporto/(Valore di k2 in funzione dell'angolo di sella*pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
f2 = M1/(k2*pi*(R)^(2)*t)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale - (Misurato in Newton per millimetro quadrato) - Stress at Bottom most Fiber of Cross Section si riferisce alla quantità di stress che si sviluppa alla fibra estrema.
Momento flettente al supporto - (Misurato in Newton metro) - Il momento flettente al supporto si riferisce al momento o alla coppia massima subita da un elemento strutturale, come una trave o una colonna, nel punto in cui è supportato.
Valore di k2 in funzione dell'angolo di sella - Il valore di k2 in funzione dell'angolo di sella viene utilizzato nel calcolo del momento flettente dovuto al peso della nave.
Raggio della conchiglia - (Misurato in Millimetro) - Il raggio del guscio si riferisce alla distanza dal centro del vaso al suo punto più esterno sul guscio cilindrico o sferico.
Spessore della calotta - (Misurato in Millimetro) - Lo spessore del guscio è la distanza attraverso il guscio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Momento flettente al supporto: 1000000 Newton Millimetro --> 1000 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
Valore di k2 in funzione dell'angolo di sella: 0.192 --> Nessuna conversione richiesta
Raggio della conchiglia: 1380 Millimetro --> 1380 Millimetro Nessuna conversione richiesta
Spessore della calotta: 200 Millimetro --> 200 Millimetro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
f2 = M1/(k2*pi*(R)^(2)*t) --> 1000/(0.192*pi*(1380)^(2)*200)
Valutare ... ...
f2 = 4.35271999196749E-06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.35271999196749 Pasquale -->4.35271999196749E-06 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
4.35271999196749E-06 4.4E-6 Newton per millimetro quadrato <-- Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Foglio
Collegio di ingegneria Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Foglio ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

12 Supporto sella Calcolatrici

Momento flettente al supporto
​ Partire Momento flettente al supporto = Carico totale per sella*Distanza dalla linea tangente al centro della sella*((1)-((1-(Distanza dalla linea tangente al centro della sella/Tangente alla lunghezza tangente della nave)+(((Raggio della nave)^(2)-(Profondità della testa)^(2))/(2*Distanza dalla linea tangente al centro della sella*Tangente alla lunghezza tangente della nave)))/(1+(4/3)*(Profondità della testa/Tangente alla lunghezza tangente della nave))))
Momento flettente al centro della campata del vaso
​ Partire Momento flettente al centro della campata del vaso = (Carico totale per sella*Tangente alla lunghezza tangente della nave)/(4)*(((1+2*(((Raggio della nave)^(2)-(Profondità della testa)^(2))/(Tangente alla lunghezza tangente della nave^(2))))/(1+(4/3)*(Profondità della testa/Tangente alla lunghezza tangente della nave)))-(4*Distanza dalla linea tangente al centro della sella)/Tangente alla lunghezza tangente della nave)
Sollecitazione dovuta alla flessione longitudinale nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale
​ Partire Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale = Momento flettente al supporto/(Valore di k2 in funzione dell'angolo di sella*pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
Sollecitazione dovuta alla flessione longitudinale nella parte superiore della fibra della sezione trasversale
​ Partire Momento flettente sotto sforzo nella parte superiore della sezione trasversale = Momento flettente al supporto/(Valore di k1 dipendente dall'angolo di sella*pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
Periodo di vibrazione a peso morto
​ Partire Periodo di vibrazione a peso morto = 6.35*10^(-5)*(Altezza complessiva della nave/Diametro del supporto del guscio)^(3/2)*(Peso della nave con allegati e contenuto/Spessore della parete del vaso corroso)^(1/2)
Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata
​ Partire Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata = Momento flettente al centro della campata del vaso/(pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
Sollecitazioni combinate alla fibra più bassa della sezione trasversale
​ Partire Sezione trasversale della fibra più in basso delle sollecitazioni combinate = Stress dovuto alla pressione interna-Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale
Sforzo dovuto a momento flettente sismico
​ Partire Sforzo dovuto a momento flettente sismico = (4*Momento sismico massimo)/(pi*(Diametro medio della gonna^(2))*Spessore della gonna)
Sollecitazioni combinate alla fibra superiore della sezione trasversale
​ Partire Sezione trasversale della fibra più alta delle sollecitazioni combinate = Stress dovuto alla pressione interna+Momento flettente sotto sforzo nella parte superiore della sezione trasversale
Sforzo di flessione corrispondente con modulo di sezione
​ Partire Sollecitazione di flessione assiale alla base del vaso = Momento massimo del vento/Modulo di sezione della sezione trasversale della gonna
Sollecitazioni combinate a metà campata
​ Partire Sollecitazioni combinate a metà campata = Stress dovuto alla pressione interna+Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata
Coefficiente di stabilità della nave
​ Partire Coefficiente di stabilità della nave = (Momento flettente dovuto al peso minimo della nave)/Momento massimo del vento

Sollecitazione dovuta alla flessione longitudinale nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale Formula

Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale = Momento flettente al supporto/(Valore di k2 in funzione dell'angolo di sella*pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
f2 = M1/(k2*pi*(R)^(2)*t)
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