Rekenmachines A tot Z
🔍
Downloaden PDF
Chemie
Engineering
Financieel
Gezondheid
Wiskunde
Fysica
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat Rekenmachine
Engineering
Chemie
Financieel
Fysica
Gezondheid
Speelplaats
Wiskunde
↳
Chemische technologie
Civiel
Elektrisch
Elektronica
Elektronica en instrumentatie
Materiaal kunde
Mechanisch
Productie Engineering
⤿
Ontwerp van procesapparatuur
Basisprincipes van petrochemie
Bewerkingen voor massaoverdracht
Chemische reactietechniek
Installatieontwerp en economie
Installatietechniek
Mechanische bewerkingen
Procesberekeningen
Procesdynamiek en besturing
Thermodynamica
Vloeiende dynamiek
Warmteoverdracht
⤿
Scheepssteunen
Drukvaten
Fundamentele stressanalyse
Kolomontwerp
Ommanteld reactievat
Oproerkraaiers
Opslagvaten
Warmtewisselaars
⤿
Lug- of beugelsteun
Ontwerp Dikte van Rok
Ontwerp van ankerbout
Rok ondersteunt
Zadel Ondersteuning
✖
Buigmoment van knoopplaat is een maat voor de buig- of buigsterkte van een balk of constructie-element.
ⓘ
Buigmoment van knoopplaat [M
GussetPlate
]
Kilonewton-meter
Newton Centimeter
Newtonmeter
Newton millimeter
+10%
-10%
✖
Section Modulus of Vessel Support is een maat voor de sterkte en het vermogen om buigspanning te weerstaan.
ⓘ
Sectie Modulus van Vessel Support [Z]
Acre-Voet
Acre-Foot (VS-enquête)
Acre-Duim
Vat (Olie)
Barrel (UK)
Vat (Verenigde Staten)
Bath (Bijbels)
Board Foot
Cab (Bijbels)
centiliter
Centum Kubiek Voet
Cor (Bijbels)
Cord
Kubieke Angstrom
Kubieke attometer
kubieke centimeter
kubieke Decimeter
Kubieke femtometer
kubieke Voet
kubieke duim
Kubieke Kilometer
Kubieke meter
Kubieke micrometer
kubieke Mijl
kubieke millimeter
Kubieke nanometer
Kubieke Picometer
kubieke Yard
Kop (Metriek)
Kop (Zjednoczone Królestwo)
Copa (Verenigde Staten)
dekaliter
Deciliter
Beslissend
Dekastere
Dessertlepel (VK)
Dessertlepel (VS)
Dram
Drop
Femtoliter
Vloeistof Ons (Verenigd Koningkrijk)
Vloeistof Ons (Verenigde Staten)
Gallon (Verenigd Koningkrijk)
Gallon (Verenigde Staten)
Gigaliter
Gill (Verenigd Koningkrijk)
Gill (Verenigde Staten)
Hectoliter
Hin (Bijbels)
Hogshead
Homer (Bijbels)
Honderd-Kubiek Voet
Kiloliter
Liter
Log (Bijbels)
megaliter
microliter
milliliter
Minim (Verenigd Koningkrijk)
Minim (Verenigde Staten)
nanoliter
Petaliter
picoliter
Pint (Verenigd Koningkrijk)
Pint (Verenigde Staten)
Kwart (VK)
Kwart (Verenigde Staten)
Stere
Eetlepel (metrisch)
Eetlepel (VK)
Eetlepel (VS)
Taza (Spaans)
Theelepel (metrisch)
Theelepel (VK)
Theelepel (VS)
Teraliter
Ton Register
Tun
Volume van de aarde
+10%
-10%
✖
De hoek van de knoopplaatrand verwijst naar de hoek tussen de rand van een knoopplaat en de ligger of kolom waaraan deze is bevestigd.
ⓘ
Randhoek knoopplaat [Θ]
Cirkel
Fiets
Graad
Gon
Gradian
Milo
milliradiaal
Minuut
Minuten van Arc
Punt
Kwadrant
Kwartcirkel
radiaal
Revolutie
Juiste hoek
Seconde
Halve cirkel
Sextant
Sign
Beurt
+10%
-10%
✖
Maximale drukspanning is de maximale hoeveelheid spanning die een materiaal kan weerstaan voordat het plastisch begint te vervormen of te breken.
ⓘ
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat [f
Compressive
]
Dyne per vierkante centimeter
Gigapascal
Kilogram-kracht per vierkante centimeter
Kilogram-kracht per vierkante inch
Kilogram-kracht per vierkante meter
Kilogram-kracht per vierkante millimeter
Kilonewton per vierkante centimeter
Kilonewton per vierkante meter
Kilonewton per vierkante millimeter
Kilopascal
Megapascal
Newton per vierkante centimeter
Newton per vierkante meter
Newton per vierkante millimeter
Pascal
Pond-kracht per vierkante voet
Pond-kracht per vierkante inch
⎘ Kopiëren
Stappen
👎
Formule
✖
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat
Formule
`"f"_{"Compressive"} = ("M"_{"GussetPlate"}/"Z")*(1/cos("Θ"))`
Voorbeeld
`"155.5248N/mm²"=("2011134N*mm"/"22000mm³")*(1/cos("54°"))`
Rekenmachine
LaTeX
Reset
👍
Downloaden Lug- of beugelsteun Formules Pdf
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat Oplossing
STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale drukspanning
= (
Buigmoment van knoopplaat
/
Sectie Modulus van Vessel Support
)*(1/
cos
(
Randhoek knoopplaat
))
f
Compressive
= (
M
GussetPlate
/
Z
)*(1/
cos
(
Θ
))
Deze formule gebruikt
1
Functies
,
4
Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos
- De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Maximale drukspanning
-
(Gemeten in Pascal)
- Maximale drukspanning is de maximale hoeveelheid spanning die een materiaal kan weerstaan voordat het plastisch begint te vervormen of te breken.
Buigmoment van knoopplaat
-
(Gemeten in Newtonmeter)
- Buigmoment van knoopplaat is een maat voor de buig- of buigsterkte van een balk of constructie-element.
Sectie Modulus van Vessel Support
-
(Gemeten in Kubieke meter)
- Section Modulus of Vessel Support is een maat voor de sterkte en het vermogen om buigspanning te weerstaan.
Randhoek knoopplaat
-
(Gemeten in radiaal)
- De hoek van de knoopplaatrand verwijst naar de hoek tussen de rand van een knoopplaat en de ligger of kolom waaraan deze is bevestigd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigmoment van knoopplaat:
2011134 Newton millimeter --> 2011.134 Newtonmeter
(Bekijk de conversie
hier
)
Sectie Modulus van Vessel Support:
22000 kubieke millimeter --> 2.2E-05 Kubieke meter
(Bekijk de conversie
hier
)
Randhoek knoopplaat:
54 Graad --> 0.942477796076761 radiaal
(Bekijk de conversie
hier
)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
f
Compressive
= (M
GussetPlate
/Z)*(1/cos(Θ)) -->
(2011.134/2.2E-05)*(1/
cos
(0.942477796076761))
Evalueren ... ...
f
Compressive
= 155524796.618532
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
155524796.618532 Pascal -->155.524796618532 Newton per vierkante millimeter
(Bekijk de conversie
hier
)
DEFINITIEVE ANTWOORD
155.524796618532
≈
155.5248 Newton per vierkante millimeter
<--
Maximale drukspanning
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier
-
Huis
»
Engineering
»
Chemische technologie
»
Ontwerp van procesapparatuur
»
Scheepssteunen
»
Lug- of beugelsteun
»
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat
Credits
Gemaakt door
Heet
Thadomal Shahani Engineering College
(Tsec)
,
Mumbai
Heet heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door
Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!
<
14 Lug- of beugelsteun Rekenmachines
Maximale gecombineerde spanning op lange kolom
Gaan
Maximale gecombineerde stress
= ((
Axiale drukbelasting op kolom
/(
Aantal columns
*
Dwarsdoorsnede van de kolom
))*(1+(1/7500)*(
Kolom effectieve lengte
/
Straal van Gyration van Kolom
)^(2))+((
Axiale drukbelasting op kolom
*
Excentriciteit voor ondersteuning van schepen
)/(
Aantal columns
*
Sectie Modulus van Vessel Support
)))
Dikte van horizontale plaat bevestigd aan randen
Gaan
Dikte van horizontale plaat
= ((0.7)*(
Maximale druk op horizontale plaat
)*((
Lengte van horizontale plaat
)^(2)/(
Maximale spanning in horizontale plaat bevestigd aan randen
))*((
Effectieve breedte van horizontale plaat
)^(4)/((
Lengte van horizontale plaat
)^(4)+(
Effectieve breedte van horizontale plaat
)^(4))))^(0.5)
Maximale drukbelasting die op de beugel werkt
Gaan
Maximale drukbelasting op externe beugel
= ((4*(
Totale windkracht die op het schip inwerkt
))*(
Hoogte van het schip boven de fundering
-
Speling tussen de bodem van het vat en de fundering
))/(
Aantal beugels
*
Diameter van de ankerboutcirkel
)+(
Totaalgewicht van het schip
/
Aantal beugels
)
Maximale gecombineerde spanning op korte kolom
Gaan
Maximale gecombineerde stress
= ((
Axiale drukbelasting op kolom
/(
Aantal columns
*
Dwarsdoorsnede van de kolom
))+((
Axiale drukbelasting op kolom
*
Excentriciteit voor ondersteuning van schepen
)/(
Aantal columns
*
Sectie Modulus van Vessel Support
)))
Minimale dikte van de grondplaat
Gaan
Minimale dikte van de grondplaat
= ((3*
Drukintensiteit aan de onderkant van de basisplaat
/
Toegestane buigspanning in basisplaatmateriaal
)*((
Grotere projectie van plaat voorbij kolom
)^(2)-((
Kleinere projectie van plaat voorbij kolom
)^(2)/4)))^(0.5)
Buigspanning in kolom als gevolg van windbelasting
Gaan
Buigspanning in kolom als gevolg van windbelasting
= ((
Windbelasting die op het schip werkt
/
Aantal columns
)*(
Lengte van kolommen
/2))/
Sectie Modulus van Vessel Support
Dikte van knoopplaat
Gaan
Dikte van knoopplaat
= (
Buigmoment van knoopplaat
/((
Maximale drukspanning
*(
Hoogte knoopplaat
^(2)))/6))*(1/
cos
(
Randhoek knoopplaat
))
Drukintensiteit aan de onderkant van de basisplaat
Gaan
Drukintensiteit aan de onderkant van de basisplaat
=
Axiale drukbelasting op kolom
/(
Effectieve breedte van horizontale plaat
*
Lengte van horizontale plaat
)
Maximale druk op horizontale plaat
Gaan
Maximale druk op horizontale plaat
=
Maximale drukbelasting op externe beugel
/(
Effectieve breedte van horizontale plaat
*
Lengte van horizontale plaat
)
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat
Gaan
Maximale drukspanning
= (
Buigmoment van knoopplaat
/
Sectie Modulus van Vessel Support
)*(1/
cos
(
Randhoek knoopplaat
))
Axiale buigspanning in vaatwand voor eenheidsbreedte
Gaan
Axiale buigspanning geïnduceerd in vaatwand
= (6*
Axiaal buigend moment
*
Effectieve breedte van horizontale plaat
)/
Schelpdikte van het schip
^(2)
Minimale oppervlakte per basisplaat
Gaan
Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat
=
Axiale drukbelasting op kolom
/
Toegestane draagkracht van beton
Maximale drukspanning
Gaan
Maximale drukspanning
=
Spanning door buigend moment
+
Drukspanning als gevolg van kracht
Maximale drukbelasting op externe beugel vanwege dode belasting
Gaan
Maximale drukbelasting op externe beugel
=
Totaalgewicht van het schip
/
Aantal beugels
Maximale drukspanning evenwijdig aan rand van knoopplaat Formule
Maximale drukspanning
= (
Buigmoment van knoopplaat
/
Sectie Modulus van Vessel Support
)*(1/
cos
(
Randhoek knoopplaat
))
f
Compressive
= (
M
GussetPlate
/
Z
)*(1/
cos
(
Θ
))
Huis
VRIJ PDF's
🔍
Zoeken
Categorieën
Delen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!