Totale verticale belasting voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op steundam Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Lading op steunbeerdammen = (Intensiteit van normale stress-((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))*Dwarsdoorsnede van basis
p = (σi-((Mb*Yt)/IH))*Acs
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Lading op steunbeerdammen - (Gemeten in Newton) - Belasting op steunbeerdammen specificeert hier de verticale belasting die op het element inwerkt.
Intensiteit van normale stress - (Gemeten in Pascal) - Intensiteit van normale spanning op horizontaal vlak is de verhouding tussen normaalkracht en oppervlakte.
Buigend moment - (Gemeten in Newtonmeter) - Het buigmoment is de reactie die in een structureel element wordt geïnduceerd wanneer een externe kracht of een extern moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
Afstand vanaf Centroidal - (Gemeten in Meter) - Afstand vanaf Centroidal is de gemiddelde afstand tussen alle punten en het centrale punt.
Traagheidsmoment van horizontale sectie - (Gemeten in Meter ^ 4) - Traagheidsmoment van horizontale doorsnede wordt gedefinieerd als het lichaam dat weerstand biedt aan hoekversnelling, wat de som is van het product van de massa van met het kwadraat van een afstand tot de rotatieas.
Dwarsdoorsnede van basis - (Gemeten in Plein Meter) - Het dwarsdoorsnedegebied van de basis is het gebied van een tweedimensionale vorm dat wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm op een punt loodrecht op een bepaalde as wordt gesneden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Intensiteit van normale stress: 1200 Pascal --> 1200 Pascal Geen conversie vereist
Buigend moment: 53 Newtonmeter --> 53 Newtonmeter Geen conversie vereist
Afstand vanaf Centroidal: 20.2 Meter --> 20.2 Meter Geen conversie vereist
Traagheidsmoment van horizontale sectie: 23 Meter ^ 4 --> 23 Meter ^ 4 Geen conversie vereist
Dwarsdoorsnede van basis: 13 Plein Meter --> 13 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
p = (σi-((Mb*Yt)/IH))*Acs --> (1200-((53*20.2)/23))*13
Evalueren ... ...
p = 14994.8782608696
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
14994.8782608696 Newton -->14.9948782608696 Kilonewton (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
14.9948782608696 14.99488 Kilonewton <-- Lading op steunbeerdammen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

11 Steunbeerdammen met behulp van de trapeziumwet Rekenmachines

Moment voor minimale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Moment van steundammen = (Spanning op steunbeerdammen-(Verticale belasting op staaf/Dwarsdoorsnede van basis))*Traagheidsmoment van horizontale sectie/Afstand vanaf Centroidal
Moment van steundam in horizontaal vlak met behulp van spanning
​ Gaan Moment van steundammen = (Spanning op steunbeerdammen+(Verticale belasting op staaf/Dwarsdoorsnede van basis))*Traagheidsmoment van horizontale sectie/Afstand vanaf Centroidal
Moment voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op Buttress Dam
​ Gaan Moment van steundammen = (Spanning op steunbeerdammen-(Lading op steunbeerdammen/Dwarsdoorsnede van basis))*Traagheidsmoment van horizontale sectie/Afstand vanaf Centroidal
Afstand van zwaartepunt voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Afstand vanaf Centroidal = (((Intensiteit van normale stress-(Lading op steunbeerdammen/Dwarsdoorsnede van basis))*Traagheidsmoment van horizontale sectie)/Buigend moment)
Traagheidsmoment voor minimale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Traagheidsmoment van horizontale sectie = ((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/(Intensiteit van normale stress-(Lading op steunbeerdammen/Dwarsdoorsnede van basis)))
Doorsnedeoppervlak van basis voor minimale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Dwarsdoorsnede van basis = Lading op steunbeerdammen/(Intensiteit van normale stress+((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))
Totale verticale belasting voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Lading op steunbeerdammen = (Intensiteit van normale stress-((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))*Dwarsdoorsnede van basis
Totale verticale belasting voor minimale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Lading op steunbeerdammen = (Intensiteit van normale stress+((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))*Dwarsdoorsnede van basis
Doorsnede van basis voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Dwarsdoorsnede van basis = Lading op steunbeerdammen/(Intensiteit van normale stress-((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))
Maximale intensiteit van verticale kracht in horizontaal vlak op steundam
​ Gaan Intensiteit van normale stress = (Lading op steunbeerdammen/Dwarsdoorsnede van basis)+((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie)
Minimale intensiteit in horizontaal vlak op Buttress Dam
​ Gaan Intensiteit van normale stress = (Lading op steunbeerdammen/Dwarsdoorsnede van basis)-((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie)

Totale verticale belasting voor maximale intensiteit in horizontaal vlak op steundam Formule

Lading op steunbeerdammen = (Intensiteit van normale stress-((Buigend moment*Afstand vanaf Centroidal)/Traagheidsmoment van horizontale sectie))*Dwarsdoorsnede van basis
p = (σi-((Mb*Yt)/IH))*Acs

Wat is Buttress Dam?

Een stuwdam of holle dam is een stuwdam met een stevige, waterdichte stroomopwaartse zijde die op intervallen aan de benedenstroomse zijde wordt ondersteund door een reeks steunberen of steunen. De damwand kan recht of gebogen zijn. De meeste stuwdammen zijn gemaakt van gewapend beton en zijn zwaar, waardoor de dam in de grond wordt gedrukt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!