Verzakking van parabool gegeven uniforme belasting Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Doorzakkende lengte van de kabel = Uniforme belasting*Spanwijdte^2/(8*Voorspankracht)
Ls = wb*L^2/(8*F)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Doorzakkende lengte van de kabel - (Gemeten in Meter) - De doorbuigingslengte van de kabel is de lengte gemeten halverwege tussen de steunen en de verticale doorbuiging in het midden van de kabel.
Uniforme belasting - (Gemeten in Newton per meter) - Uniforme belasting is een belasting die wordt verdeeld of gespreid over het hele gebied van een element, zoals een balk of plaat.
Spanwijdte - (Gemeten in Meter) - Overspanningslengte is de eind-tot-eindafstand tussen een ligger of plaat.
Voorspankracht - (Gemeten in Kilonewton) - Voorspankracht is de kracht die intern op het voorgespannen betongedeelte wordt uitgeoefend.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Uniforme belasting: 0.64 Kilonewton per meter --> 640 Newton per meter (Bekijk de conversie ​hier)
Spanwijdte: 5 Meter --> 5 Meter Geen conversie vereist
Voorspankracht: 400 Kilonewton --> 400 Kilonewton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ls = wb*L^2/(8*F) --> 640*5^2/(8*400)
Evalueren ... ...
Ls = 5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
5 Meter <-- Doorzakkende lengte van de kabel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

12 Algemene principes van voorgespannen beton Rekenmachines

Resulterende stress als gevolg van moment en voorspanning en excentrische strengen
​ Gaan Drukspanning bij voorspanning = Voorspankracht/Gebied van straalsectie+(Extern moment*Afstand vanaf de centroïdale as/Traagheidsmoment van sectie)+(Voorspankracht*Afstand vanaf de geometrische zwaartepuntas*Afstand vanaf de centroïdale as/Traagheidsmoment van sectie)
Resulterende spanning door moment en voorspankracht
​ Gaan Drukspanning bij voorspanning = Voorspankracht/Gebied van straalsectie+(Buigmoment in voorspanning*Afstand vanaf de centroïdale as/Traagheidsmoment van sectie)
Stress door Prestress Moment
​ Gaan Buigspanning in doorsnede = Voorspankracht*Afstand vanaf de geometrische zwaartepuntas*Afstand vanaf de centroïdale as/Traagheidsmoment van sectie
Lengte van overspanning gegeven uniforme belasting
​ Gaan Spanwijdte = sqrt(8*Doorzakkende lengte van de kabel*Voorspankracht/Uniforme belasting)
Drukspanning als gevolg van extern moment
​ Gaan Buigspanning in doorsnede = Buigmoment in voorspanning*(Afstand vanaf de centroïdale as/Traagheidsmoment van sectie)
Extern moment met bekende drukspanning
​ Gaan Extern moment = Buigspanning in doorsnede*Traagheidsmoment van sectie/Afstand vanaf de centroïdale as
Verzakking van parabool gegeven uniforme belasting
​ Gaan Doorzakkende lengte van de kabel = Uniforme belasting*Spanwijdte^2/(8*Voorspankracht)
Voorspankracht bij uniforme belasting
​ Gaan Voorspankracht = Uniforme belasting*Spanwijdte^2/(8*Doorzakkende lengte van de kabel)
Opwaartse uniforme belasting met behulp van load balancing-methode
​ Gaan Uniforme belasting = 8*Voorspankracht*Doorzakkende lengte van de kabel/Spanwijdte^2
Dwarsdoorsnede-oppervlak gegeven drukspanning
​ Gaan Gebied van straalsectie = Voorspankracht/Drukspanning bij voorspanning
Uniforme drukspanning door voorspanning
​ Gaan Drukspanning bij voorspanning = Voorspankracht/Gebied van straalsectie
Voorspankracht gegeven drukspanning
​ Gaan Voorspankracht = Gebied van straalsectie*Drukspanning bij voorspanning

Verzakking van parabool gegeven uniforme belasting Formule

Doorzakkende lengte van de kabel = Uniforme belasting*Spanwijdte^2/(8*Voorspankracht)
Ls = wb*L^2/(8*F)

Wat is ongebonden naspanning?

Ongebonden naspanning verschilt van gebonden naspanning doordat de spankabels een permanente bewegingsvrijheid in de lengterichting ten opzichte van het beton krijgen. Dit wordt meestal bereikt door elk afzonderlijk peeselement in te sluiten in een plastic omhulsel gevuld met een corrosieremmend vet, meestal op lithiumbasis. Verankeringen aan elk uiteinde van de kabel brengen de spankracht over op het beton en zijn vereist om deze rol betrouwbaar te vervullen gedurende de levensduur van de constructie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!