Minimale oppervlakte per basisplaat Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat = Axiale drukbelasting op kolom/Toegestane draagkracht van beton
Ap = PColumn/fc
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat - (Gemeten in Plein Millimeter) - Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat verwijst doorgaans naar de kleinst mogelijke ruimte die kan worden ingenomen of gebruikt voor een bepaald doel.
Axiale drukbelasting op kolom - (Gemeten in Newton) - Axiale drukbelasting op kolom is een soort kracht die wordt uitgeoefend langs de as of centrale lijn van een structureel element zoals een kolom.
Toegestane draagkracht van beton - (Gemeten in Newton per vierkante millimeter) - Toegestane draagkracht van betonnen fundering is de maximale druk of belasting die een grond- of rotsfundering veilig kan dragen zonder overmatige zetting of vervorming te veroorzaken.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Axiale drukbelasting op kolom: 5580 Newton --> 5580 Newton Geen conversie vereist
Toegestane draagkracht van beton: 3.8 Newton per vierkante millimeter --> 3.8 Newton per vierkante millimeter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ap = PColumn/fc --> 5580/3.8
Evalueren ... ...
Ap = 1468.42105263158
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00146842105263158 Plein Meter -->1468.42105263158 Plein Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
1468.42105263158 1468.421 Plein Millimeter <-- Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Mumbai
Heet heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
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

Minimale oppervlakte per basisplaat Formule

Minimale oppervlakte geleverd door basisplaat = Axiale drukbelasting op kolom/Toegestane draagkracht van beton
Ap = PColumn/fc
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!