Ultieme belasting voor bruggen met constructief koolstofstaal wanneer kolommen zijn vastgemaakt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Ultieme belasting = (25600-0.566*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom
Pu = (25600-0.566*L|r^2)*A
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Ultieme belasting - (Gemeten in Pond) - De ultieme belasting is de absolute maximale belasting die een component of systeem kan verdragen, alleen beperkt door falen. Het is de limietbelasting vermenigvuldigd met een voorgeschreven veiligheidsfactor van 1,5.
Kritieke slankheidsratio - De kritische slankheidsverhouding is de verhouding van de kolomlengte in meters, millimeters en inches tot de kleinste gyratiestraal in meters, millimeters en inches. De waarde varieert van 120-160.
Sectiegebied van kolom - (Gemeten in Plein Meter) - Het sectiegebied van een kolom is het gebied van een tweedimensionale vorm die wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm loodrecht op een bepaalde as op een punt wordt doorgesneden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kritieke slankheidsratio: 140 --> Geen conversie vereist
Sectiegebied van kolom: 81 Plein Duim --> 0.0522579600004181 Plein Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pu = (25600-0.566*L|r^2)*A --> (25600-0.566*140^2)*0.0522579600004181
Evalueren ... ...
Pu = 758.074870950065
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
343.856977359292 Kilogram -->758.074870950065 Pond (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
758.074870950065 758.0749 Pond <-- Ultieme belasting
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ayush Singh
Gautam Boeddha Universiteit (GBU), Grotere Noida
Ayush Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ 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!

6 Aanvullende Bridge-kolomformules Rekenmachines

Toegestane eenheidslast voor bruggen met constructief koolstofstaal
​ Gaan Toegestane belasting = (Opbrengstpunt van materiaal/Veiligheidsfactor voor brugkolom)/(1+(0.25*sec(0.375*Kritieke slankheidsratio)*sqrt((Veiligheidsfactor voor brugkolom*Totaal toegestane belasting voor bruggen)/(Elasticiteitsmodulus van materiaal*Sectiegebied van kolom))))*Sectiegebied van kolom
Ultieme eenheidslast voor bruggen met structureel koolstofstaal
​ Gaan Ultieme belasting = (Opbrengstpunt van materiaal/(1+0.25*sec(0.375*Kolomlengte*sqrt(Ultieme breekbelasting voor kolommen/(Elasticiteitsmodulus van materiaal*Sectiegebied van kolom)))))*Sectiegebied van kolom
Toegestane belasting voor bruggen die gebruik maken van structureel koolstofstaal wanneer de kolomuiteinden zijn vastgemaakt
​ Gaan Toegestane belasting = (15000-(1/3)*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom
Toegestane belasting voor bruggen met constructief koolstofstaal
​ Gaan Toegestane belasting = (15000-(1/4)*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom
Ultieme belasting voor bruggen met constructief koolstofstaal wanneer kolommen zijn vastgemaakt
​ Gaan Ultieme belasting = (25600-0.566*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom
Ultieme belasting voor bruggen met constructief koolstofstaal
​ Gaan Ultieme belasting = (26500-0.425*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom

Ultieme belasting voor bruggen met constructief koolstofstaal wanneer kolommen zijn vastgemaakt Formule

Ultieme belasting = (25600-0.566*Kritieke slankheidsratio^2)*Sectiegebied van kolom
Pu = (25600-0.566*L|r^2)*A

Wat is ultieme belasting?

Het is de maximale belasting waarbij wanneer de belasting de uiteindelijke belasting bereikt, de plastische spanning in het materiaal zal worden ontwikkeld. Na de ultieme lading kan het materiaal de extra lading niet meer dragen. Als de belasting zich ontwikkelt in het materiaal na de uiteindelijke belasting, zal het materiaal bezwijken.

Definieer koolstofstaal

Koolstofstaal is een staal met een koolstofgehalte van ongeveer 0,05-2,1 gewichtsprocent. Het American Iron and Steel Institute (AISI) verklaart: - er is geen minimumgehalte gespecificeerd of vereist voor chroom, kobalt, molybdeen, nikkel, niobium, titanium, wolfraam, vanadium, zirkonium of enig ander element dat moet worden toegevoegd om een gewenste legering te verkrijgen effect, - het gespecificeerde minimum voor koper is niet hoger dan 0,40%, - of het gespecificeerde maximumgehalte voor een van de volgende elementen is niet hoger dan de vermelde percentages: mangaan 1,65%, silicium 0,60%; koper 0,60%

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!