Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła = sqrt((6*Maksymalny moment zginający w płycie nośnej)/((Szerokość płyty nośnej-Średnica otworu na śrubę w płycie łożyska)*Dopuszczalne naprężenia w materiale śruby))
tbp = sqrt((6*MaximumBM)/((Wbp-dbh)*fall))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła - (Mierzone w Milimetr) - Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła odnosi się do odległości między dwiema równoległymi powierzchniami przedmiotu lub materiału.
Maksymalny moment zginający w płycie nośnej - (Mierzone w Newtonometr) - Maksymalny moment zginający w płycie nośnej wewnątrz krzesła to maksymalny wewnętrzny moment zginający, który występuje pod obciążeniem zginającym.
Szerokość płyty nośnej - (Mierzone w Milimetr) - Szerokość płyty nośnej odnosi się do odległości między dwiema przeciwległymi powierzchniami płyty, arkusza lub innego płaskiego materiału.
Średnica otworu na śrubę w płycie łożyska - (Mierzone w Milimetr) - Średnica otworu na śrubę w płycie nośnej na podstawie nośności płyty oraz oczekiwanych obciążeń i naprężeń na złączu.
Dopuszczalne naprężenia w materiale śruby - (Mierzone w Newton na milimetr kwadratowy) - Dopuszczalne naprężenie w materiale śruby definiuje się jako naprężenie niszczące materiał (właściwość materiału) podzielone przez współczynnik bezpieczeństwa większy niż jeden.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalny moment zginający w płycie nośnej: 2000546 Milimetr niutona --> 2000.546 Newtonometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość płyty nośnej: 501 Milimetr --> 501 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Średnica otworu na śrubę w płycie łożyska: 400 Milimetr --> 400 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Dopuszczalne naprężenia w materiale śruby: 88 Newton na milimetr kwadratowy --> 88 Newton na milimetr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tbp = sqrt((6*MaximumBM)/((Wbp-dbh)*fall)) --> sqrt((6*2000.546)/((501-400)*88))
Ocenianie ... ...
tbp = 1.16211169874502
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00116211169874502 Metr -->1.16211169874502 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.16211169874502 1.162112 Milimetr <-- Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

16 Zaprojektuj grubość spódnicy Kalkulatory

Obciążenie wiatrem działające na górną część statku
​ Iść Obciążenie wiatrem działające na górną część statku = Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Ciśnienie wiatru działające na górną część statku*Wysokość górnej części naczynia*Średnica zewnętrzna naczynia
Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku
​ Iść Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku = Współczynnik zależny od współczynnika kształtu*Okres współczynnika jednego cyklu wibracji*Ciśnienie wiatru działające na dolną część statku*Wysokość dolnej części statku*Średnica zewnętrzna naczynia
Maksymalny moment wiatru dla statku o wysokości całkowitej większej niż 20 m
​ Iść Maksymalny moment wiatru = Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku*(Wysokość dolnej części statku/2)+Obciążenie wiatrem działające na górną część statku*(Wysokość dolnej części statku+(Wysokość górnej części naczynia/2))
Całkowite obciążenie ściskające na pierścieniu podstawy
​ Iść Całkowite obciążenie ściskające w pierścieniu podstawy = (((4*Maksymalny moment zginający)/((pi)*(Średnia średnica spódnicy)^(2)))+(Całkowita waga statku/(pi*Średnia średnica spódnicy)))
Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła
​ Iść Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła = sqrt((6*Maksymalny moment zginający w płycie nośnej)/((Szerokość płyty nośnej-Średnica otworu na śrubę w płycie łożyska)*Dopuszczalne naprężenia w materiale śruby))
Grubość płyty nośnej podstawy
​ Iść Grubość płyty nośnej podstawy = Różnica Zewnętrzny promień płyty nośnej i osłony*(sqrt((3*Maksymalne naprężenie ściskające)/(Dopuszczalne naprężenie zginające)))
Grubość spódnicy w naczyniu
​ Iść Grubość spódnicy w naczyniu = (4*Maksymalny moment wiatru)/(pi*(Średnia średnica spódnicy)^(2)*Osiowe naprężenie zginające u podstawy naczynia)
Osiowe naprężenie zginające spowodowane obciążeniem wiatrem u podstawy statku
​ Iść Osiowe naprężenie zginające u podstawy naczynia = (4*Maksymalny moment wiatru)/(pi*(Średnia średnica spódnicy)^(2)*Grubość spódnicy)
Maksymalne naprężenie zginające w płycie pierścienia podstawy
​ Iść Maksymalne naprężenie zginające w płycie pierścienia podstawy = (6*Maksymalny moment zginający)/(Obwodowa długość płyty nośnej*Grubość płyty nośnej podstawy^(2))
Naprężenie ściskające spowodowane pionową siłą skierowaną w dół
​ Iść Naprężenie ściskające wywołane siłą = Całkowita waga statku/(pi*Średnia średnica spódnicy*Grubość spódnicy)
Minimalna szerokość pierścienia podstawy
​ Iść Minimalna szerokość pierścienia podstawy = Całkowite obciążenie ściskające w pierścieniu podstawy/Naprężenia w płycie nośnej i fundamencie betonowym
Maksymalne naprężenie rozciągające
​ Iść Maksymalne naprężenie rozciągające = Naprężenie spowodowane momentem zginającym-Naprężenie ściskające wywołane siłą
Maksymalny moment wiatru dla statku o całkowitej wysokości mniejszej niż 20 m
​ Iść Maksymalny moment wiatru = Obciążenie wiatrem działające na dolną część statku*(Całkowita wysokość statku/2)
Maksymalny moment zginający w płycie nośnej wewnątrz krzesła
​ Iść Maksymalny moment zginający w płycie nośnej = (Załaduj każdą śrubę*Odstępy wewnątrz krzeseł)/8
Ramię momentu dla minimalnej masy statku
​ Iść Ramię momentu dla minimalnej masy statku = 0.42*Zewnętrzna średnica płyty łożyska
Minimalne ciśnienie wiatru na statku
​ Iść Minimalne ciśnienie wiatru = 0.05*(Maksymalna prędkość wiatru)^(2)

Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła Formułę

Grubość płyty nośnej wewnątrz krzesła = sqrt((6*Maksymalny moment zginający w płycie nośnej)/((Szerokość płyty nośnej-Średnica otworu na śrubę w płycie łożyska)*Dopuszczalne naprężenia w materiale śruby))
tbp = sqrt((6*MaximumBM)/((Wbp-dbh)*fall))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!