Momento fletor no centro do vão do vaso Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento fletor no centro do vão do vaso = (Carga Total por Sela*Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)/(4)*(((1+2*(((Raio da Embarcação)^(2)-(Profundidade da cabeça)^(2))/(Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação^(2))))/(1+(4/3)*(Profundidade da cabeça/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)))-(4*Distância da linha tangente ao centro da sela)/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)
M2 = (Q*L)/(4)*(((1+2*(((Rvessel)^(2)-(DepthHead)^(2))/(L^(2))))/(1+(4/3)*(DepthHead/L)))-(4*A)/L)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento fletor no centro do vão do vaso - (Medido em Medidor de Newton) - O momento fletor no centro do vão da embarcação refere-se ao momento fletor máximo que ocorre no ponto médio do vão de uma embarcação, que é a distância entre os apoios que sustentam a embarcação.
Carga Total por Sela - (Medido em Newton) - Carga total por sela refere-se ao peso ou força que é suportada por cada sela em um sistema de suporte de embarcação.
Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação - (Medido em Milímetro) - Tangente a tangente O comprimento do vaso é a distância entre dois pontos tangentes na superfície externa de um vaso de pressão cilíndrico.
Raio da Embarcação - (Medido em Milímetro) - O raio do vaso refere-se à distância do centro de um vaso de pressão cilíndrico à sua superfície externa.
Profundidade da cabeça - (Medido em Milímetro) - A profundidade da cabeça refere-se à distância entre a superfície interna da cabeça e o ponto onde ela faz a transição para a parede cilíndrica do vaso.
Distância da linha tangente ao centro da sela - (Medido em Milímetro) - A distância da linha tangente ao centro da sela é o ponto de interseção entre a linha tangente e a direção perpendicular ao plano tangente no centro da sela.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga Total por Sela: 675098 Newton --> 675098 Newton Nenhuma conversão necessária
Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação: 23399 Milímetro --> 23399 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Raio da Embarcação: 1539 Milímetro --> 1539 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Profundidade da cabeça: 1581 Milímetro --> 1581 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Distância da linha tangente ao centro da sela: 1210 Milímetro --> 1210 Milímetro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
M2 = (Q*L)/(4)*(((1+2*(((Rvessel)^(2)-(DepthHead)^(2))/(L^(2))))/(1+(4/3)*(DepthHead/L)))-(4*A)/L) --> (675098*23399)/(4)*(((1+2*(((1539)^(2)-(1581)^(2))/(23399^(2))))/(1+(4/3)*(1581/23399)))-(4*1210)/23399)
Avaliando ... ...
M2 = 2804177968.83814
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2804177968.83814 Medidor de Newton -->2804177968838.14 Newton Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2804177968838.14 2.8E+12 Newton Milímetro <-- Momento fletor no centro do vão do vaso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Heet Vora LinkedIn Logo
Faculdade de Engenharia Thadomal Shahani (Tsec), Mumbai
Heet Vora criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Suporte de Selim Calculadoras

Momento fletor no apoio
​ LaTeX ​ Vai Momento fletor no apoio = Carga Total por Sela*Distância da linha tangente ao centro da sela*((1)-((1-(Distância da linha tangente ao centro da sela/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)+(((Raio da Embarcação)^(2)-(Profundidade da cabeça)^(2))/(2*Distância da linha tangente ao centro da sela*Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)))/(1+(4/3)*(Profundidade da cabeça/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação))))
Tensões combinadas na parte inferior da fibra da seção transversal
​ LaTeX ​ Vai Tensões Combinadas Seção Transversal da Fibra na Parte Inferior = Estresse devido à pressão interna-Tensão na parte inferior da seção transversal da fibra
Tensões Combinadas na Fibra Superior da Seção Transversal
​ LaTeX ​ Vai Tensões Combinadas Seção Transversal da Fibra no Topo = Estresse devido à pressão interna+Tensão Momento fletor no topo da seção transversal
Tensões combinadas no meio do vão
​ LaTeX ​ Vai Tensões combinadas no meio do vão = Estresse devido à pressão interna+Tensão devido à flexão longitudinal no meio do vão

Momento fletor no centro do vão do vaso Fórmula

​LaTeX ​Vai
Momento fletor no centro do vão do vaso = (Carga Total por Sela*Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)/(4)*(((1+2*(((Raio da Embarcação)^(2)-(Profundidade da cabeça)^(2))/(Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação^(2))))/(1+(4/3)*(Profundidade da cabeça/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)))-(4*Distância da linha tangente ao centro da sela)/Tangente a Tangente Comprimento da Embarcação)
M2 = (Q*L)/(4)*(((1+2*(((Rvessel)^(2)-(DepthHead)^(2))/(L^(2))))/(1+(4/3)*(DepthHead/L)))-(4*A)/L)

O que é Momento de Flexão de Projeto?

O momento fletor de projeto refere-se ao momento fletor máximo que se espera que uma estrutura ou elemento estrutural sofra sob as piores condições de carga previstas durante sua vida útil. O momento fletor é uma medida das forças internas que são geradas em uma estrutura ou elemento estrutural quando ele é submetido a uma carga ou cargas que o fazem dobrar. O momento fletor de projeto é determinado considerando as cargas que se espera que a estrutura sofra, bem como sua geometria, propriedades do material e outros fatores relevantes. O momento fletor de projeto é um parâmetro importante no projeto de estruturas como vigas, pilares e pórticos, pois afeta sua resistência e rigidez. Geralmente é determinado por meio de análise estrutural e é usado para selecionar os membros estruturais apropriados e para verificar sua adequação às cargas esperadas.

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