Angolo sotteso data la reazione risultante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo sotteso in gradi = 2*asin(Risultante verticale/(2*Forza di precompressione a distanza))
θ = 2*asin(N/(2*Px))
Questa formula utilizza 2 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)
asin - La funzione seno inversa è una funzione trigonometrica che prende il rapporto tra due lati di un triangolo rettangolo e restituisce l'angolo opposto al lato con il rapporto dato., asin(Number)
Variabili utilizzate
Angolo sotteso in gradi - (Misurato in Radiante) - L'angolo sotteso in gradi è l'angolo formato da qualcosa da un dato punto di vista.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Risultante verticale: 50 Kilonewton --> 50 Kilonewton Nessuna conversione richiesta
Forza di precompressione a distanza: 96 Kilonewton --> 96 Kilonewton Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θ = 2*asin(N/(2*Px)) --> 2*asin(50/(2*96))
Valutare ... ...
θ = 0.526907469549188
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.526907469549188 Radiante -->30.1895741990921 Grado (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
30.1895741990921 30.18957 Grado <-- Angolo sotteso in gradi
(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 Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ 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)

Angolo sotteso data la reazione risultante Formula

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

Quali sono i limiti consentiti per la deflessione?

(i) La deflessione finale dovuta a tutti i carichi inclusi gli effetti della temperatura, scorrimento

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