Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach = 0.7*Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej*((Długość płyty poziomej)^(2)/(Grubość poziomej płyty)^(2))*((Efektywna szerokość płyty poziomej)^(4)/((Długość płyty poziomej)^(4)+(Efektywna szerokość płyty poziomej))^(4))
fEdges = 0.7*fhorizontal*((LHorizontal)^(2)/(Th)^(2))*((a)^(4)/((LHorizontal)^(4)+(a))^(4))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach - (Mierzone w Pascal) - Maksymalne naprężenia w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach zależą od warunków obciążenia i geometrii konstrukcji.
Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej - (Mierzone w Pascal) - Formuła maksymalnego nacisku na płytę poziomą jest zdefiniowana jako najwyższe ciśnienie, jakie system, sprzęt lub materiał może wytrzymać bez awarii lub uszkodzenia.
Długość płyty poziomej - (Mierzone w Metr) - Długość płyty poziomej to płaska powierzchnia zorientowana równolegle do podłoża lub dowolnej innej płaszczyzny odniesienia.
Grubość poziomej płyty - (Mierzone w Metr) - Grubość blachy poziomej obliczana jest na podstawie momentu zginającego, odległości od osi obojętnej oraz momentu bezwładności przekroju.
Efektywna szerokość płyty poziomej - (Mierzone w Metr) - Efektywna szerokość płyty poziomej odnosi się do odległości w poprzek płyty w kierunku prostopadłym do jej długości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej: 2.2 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 2200000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Długość płyty poziomej: 127 Milimetr --> 0.127 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Grubość poziomej płyty: 6.8 Milimetr --> 0.0068 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Efektywna szerokość płyty poziomej: 102 Milimetr --> 0.102 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fEdges = 0.7*fhorizontal*((LHorizontal)^(2)/(Th)^(2))*((a)^(4)/((LHorizontal)^(4)+(a))^(4)) --> 0.7*2200000*((0.127)^(2)/(0.0068)^(2))*((0.102)^(4)/((0.127)^(4)+(0.102))^(4))
Ocenianie ... ...
fEdges = 531722959.954472
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
531722959.954472 Pascal -->531.722959954472 Newton na milimetr kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
531.722959954472 531.723 Newton na milimetr kwadratowy <-- Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Bombaj
Heet utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

14 Projekt śruby kotwiącej Kalkulatory

Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach
Iść Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach = 0.7*Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej*((Długość płyty poziomej)^(2)/(Grubość poziomej płyty)^(2))*((Efektywna szerokość płyty poziomej)^(4)/((Długość płyty poziomej)^(4)+(Efektywna szerokość płyty poziomej))^(4))
Ciśnienie wiatru działające na górną część statku
Iść Ciśnienie wiatru działające na górną część statku = Obciążenie wiatrem działające na górną część statku/(Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Wysokość górnej części naczynia*Średnica zewnętrzna naczynia)
Wysokość górnej części naczynia
Iść Wysokość górnej części naczynia = Obciążenie wiatrem działające na górną część statku/(Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Ciśnienie wiatru działające na górną część statku*Średnica zewnętrzna naczynia)
Ciśnienie wiatru działające na dolną część statku
Iść Ciśnienie wiatru działające na dolną część statku = Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku/(Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Wysokość dolnej części statku*Średnica zewnętrzna naczynia)
Wysokość dolnej części statku
Iść Wysokość dolnej części statku = Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku/(Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Ciśnienie wiatru działające na dolną część statku*Średnica zewnętrzna naczynia)
Średnica koła śruby kotwiącej
Iść Średnica koła śruby kotwiącej = ((4*(Całkowita siła wiatru działająca na statek))*(Wysokość naczynia nad podstawą-Prześwit między dnem naczynia a fundamentem))/(Liczba wsporników*Maksymalne obciążenie ściskające na wsporniku zdalnym)
Średnia średnica spódnicy w naczyniu
Iść Średnia średnica spódnicy = ((4*Maksymalny moment wiatru)/((pi*(Osiowe naprężenie zginające u podstawy naczynia)*Grubość spódnicy)))^(0.5)
Maksymalne obciążenie ściskające
Iść Maksymalne obciążenie ściskające na wsporniku zdalnym = Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej*(Długość płyty poziomej*Efektywna szerokość płyty poziomej)
Załaduj każdą śrubę
Iść Załaduj każdą śrubę = Naprężenia w płycie nośnej i fundamencie betonowym*(Obszar kontaktu w płycie nośnej i fundamencie/Liczba śrub)
Stres spowodowany ciśnieniem wewnętrznym
Iść Stres spowodowany ciśnieniem wewnętrznym = (Wewnętrzne ciśnienie projektowe*Średnica naczynia)/(2*Grubość skorupy)
Maksymalny moment sejsmiczny
Iść Maksymalny moment sejsmiczny = ((2/3)*Współczynnik sejsmiczny*Całkowita waga statku*Całkowita wysokość statku)
Pole przekroju poprzecznego śruby
Iść Pole przekroju poprzecznego śruby = Załaduj każdą śrubę/Dopuszczalne naprężenia dla materiałów śrub
Średnica śruby z podanym polem przekroju poprzecznego
Iść Średnica śruby = (Pole przekroju poprzecznego śruby*(4/pi))^(0.5)
Liczba śrub
Iść Liczba śrub = (pi*Średnia średnica spódnicy)/600

Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach Formułę

Maksymalne naprężenie w płycie poziomej zamocowanej na krawędziach = 0.7*Maksymalne ciśnienie na płycie poziomej*((Długość płyty poziomej)^(2)/(Grubość poziomej płyty)^(2))*((Efektywna szerokość płyty poziomej)^(4)/((Długość płyty poziomej)^(4)+(Efektywna szerokość płyty poziomej))^(4))
fEdges = 0.7*fhorizontal*((LHorizontal)^(2)/(Th)^(2))*((a)^(4)/((LHorizontal)^(4)+(a))^(4))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!