Reakcja belki przy danym rzeczywistym nacisku na łożysko Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Skoncentrowany ładunek reakcji = Rzeczywiste ciśnienie łożyska*Szerokość płyty*Długość łożyska lub płyty
R = fp*B*N
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Skoncentrowany ładunek reakcji - (Mierzone w Newton) - Skoncentrowane obciążenie reakcji to siła reakcji, która, jak się zakłada, działa w jednym punkcie konstrukcji.
Rzeczywiste ciśnienie łożyska - (Mierzone w Pascal) - Rzeczywisty nacisk na łożysko to dokładna nośność danej konstrukcji, w uproszczeniu jest to stosunek przyłożonego obciążenia do powierzchni styku.
Szerokość płyty - (Mierzone w Metr) - Szerokość płyty to jeden z wymiarów powierzchni płaskiej, litej płyty, zwykle mierzony w milimetrach lub calach. Jest to jeden z większych wymiarów powierzchni, natomiast grubość jest mniejszym wymiarem.
Długość łożyska lub płyty - (Mierzone w Metr) - Długość łożyska lub płyty to długość wzdłuż belki, poniżej której duża koncentracja naprężeń spowodowanych obciążeniami skupionymi jest przenoszona na znajdującą się poniżej konstrukcję nośną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rzeczywiste ciśnienie łożyska: 10 Megapaskal --> 10000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość płyty: 150 Milimetr --> 0.15 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość łożyska lub płyty: 160 Milimetr --> 0.16 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R = fp*B*N --> 10000000*0.15*0.16
Ocenianie ... ...
R = 240000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
240000 Newton -->240 Kiloniuton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
240 Kiloniuton <-- Skoncentrowany ładunek reakcji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

12 Płyty łożyskowe Kalkulatory

Dopuszczalne naprężenie zginające przy danej grubości płyty
​ Iść Dopuszczalne naprężenie zginające = ((((1/2)*Szerokość płyty-Odległość od spodu belki do zaokrąglenia środnika)*sqrt(3*Rzeczywiste ciśnienie łożyska))/Minimalna grubość płyty)^2
Grubość płyty
​ Iść Minimalna grubość płyty = ((1/2)*Szerokość płyty-Odległość od spodu belki do zaokrąglenia środnika)*sqrt(3*Rzeczywiste ciśnienie łożyska/Dopuszczalne naprężenie zginające)
Minimalna szerokość płyty podana grubość płyty
​ Iść Szerokość płyty = 2*Minimalna grubość płyty*sqrt(Dopuszczalne naprężenie zginające/(3*Rzeczywiste ciśnienie łożyska))+2*Odległość od spodu belki do zaokrąglenia środnika
Powierzchnia płyty nośnej dla mniejszej niż pełna powierzchnia betonu
​ Iść Powierzchnia wymagana przez płytę nośną = (Skoncentrowany ładunek reakcji/(0.35*Określona wytrzymałość na ściskanie betonu*sqrt(Pełna powierzchnia przekroju poprzecznego podpory betonowej)))^2
Dopuszczalne naprężenie nośne na betonie, gdy do podparcia wykorzystywana jest mniejsza niż pełna powierzchnia
​ Iść Dopuszczalne naprężenie łożyska = 0.35*Określona wytrzymałość na ściskanie betonu*sqrt(Powierzchnia wymagana przez płytę nośną/Pełna powierzchnia przekroju poprzecznego podpory betonowej)
Minimalna długość łożyska płyty przy użyciu rzeczywistego nacisku łożyska
​ Iść Długość łożyska lub płyty = Skoncentrowany ładunek reakcji/(Szerokość płyty*Rzeczywiste ciśnienie łożyska)
Minimalna szerokość płyty przy użyciu rzeczywistego nacisku łożyska
​ Iść Szerokość płyty = Skoncentrowany ładunek reakcji/(Rzeczywiste ciśnienie łożyska*Długość łożyska lub płyty)
Rzeczywiste ciśnienie łożyska pod płytą
​ Iść Rzeczywiste ciśnienie łożyska = Skoncentrowany ładunek reakcji/(Szerokość płyty*Długość łożyska lub płyty)
Reakcja belki przy danym rzeczywistym nacisku na łożysko
​ Iść Skoncentrowany ładunek reakcji = Rzeczywiste ciśnienie łożyska*Szerokość płyty*Długość łożyska lub płyty
Powierzchnia płyty nośnej dla pełnego podparcia powierzchni betonowej
​ Iść Powierzchnia wymagana przez płytę nośną = Skoncentrowany ładunek reakcji/(0.35*Określona wytrzymałość na ściskanie betonu)
Reakcja belki podana Powierzchnia wymagana przez płytę nośną
​ Iść Skoncentrowany ładunek reakcji = Powierzchnia wymagana przez płytę nośną*0.35*Określona wytrzymałość na ściskanie betonu
Dopuszczalne naprężenie łożyska na betonie, gdy do podparcia używana jest pełna powierzchnia
​ Iść Dopuszczalne naprężenie łożyska = 0.35*Określona wytrzymałość na ściskanie betonu

Reakcja belki przy danym rzeczywistym nacisku na łożysko Formułę

Skoncentrowany ładunek reakcji = Rzeczywiste ciśnienie łożyska*Szerokość płyty*Długość łożyska lub płyty
R = fp*B*N

Czym są płyty łożyskowe i jakie są ich zalety?

Jest to płyta umieszczona pod jednym końcem belki kratowej, dźwigara lub kolumny w celu rozłożenia obciążenia. Służą do przenoszenia skupionych sił ściskających pomiędzy dwoma elementami konstrukcyjnymi. Zwykle ma to miejsce w dwóch sytuacjach: gdy belka lub kolumna jest podparta betonem lub murem, lub. Gdy podpora belki jest duża, skoncentrowane obciążenie z podpartego elementu, takiego jak słup. Zalety płyt nośnych są następujące: 1. Rozkładają obciążenia na większy obszar. 2. Przenoszą obciążenia lub ruch zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. 3. Zmniejszają ugięcie, a także ewentualne obciążenie udarowe. 4. Będą w większości elastyczne i łatwe do dostosowania.

Co to jest naprężenie łożyska

Naprężenie łożyska to nacisk kontaktowy pomiędzy oddzielnymi ciałami. Różni się od naprężenia ściskającego tym, że jest to naprężenie wewnętrzne spowodowane siłami ściskającymi. Dopuszczalne naprężenie łożyska to wartość oparta na dowolnej wielkości odkształcenia korpusu poddanego naciskowi łożyska. Wyróżnia się następujące typy płyt łożyskowych: 1. Łożyska ślizgowe. 2. Łożyska wahaczy i sworzni. 3. Łożyska toczne. 4. Łożyska elastomerowe. 5. Łożyska zakrzywione. 6. Łożyska talerzowe.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!