Reação de carga concentrada aplicada pelo menos metade da profundidade da viga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Carga Concentrada de Reação = 67.5*Espessura da teia^2*(1+3*(Comprimento do rolamento ou placa/Profundidade da seção)*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)*sqrt(Tensão de rendimento do aço/(Espessura da teia/Espessura flange))
R = 67.5*tw^2*(1+3*(N/D)*(tw/tf)^1.5)*sqrt(Fy/(tw/tf))
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Carga Concentrada de Reação - (Medido em Newton) - Carga Concentrada de Reação é a força de reação que se supõe que atue em um único ponto da estrutura.
Espessura da teia - (Medido em Metro) - Espessura da teia é a espessura da seção da teia no membro da seção I.
Comprimento do rolamento ou placa - (Medido em Metro) - Comprimento do rolamento ou placa é o comprimento ao longo da viga sob o qual uma alta concentração de tensões devido a cargas concentradas é transferida para a estrutura de suporte abaixo.
Profundidade da seção - (Medido em Metro) - A Profundidade da Seção é a profundidade da seção transversal retangular da viga perpendicular ao eixo de consideração.
Espessura flange - (Medido em Metro) - A espessura do flange é a espessura de um flange em uma crista, borda ou aro saliente, externa ou interna de uma viga, como uma viga I ou uma viga T.
Tensão de rendimento do aço - (Medido em Pascal) - A tensão de escoamento do aço é a tensão na qual o material começa a se deformar plasticamente, o que significa que ele não retornará à sua forma original quando a força aplicada for removida.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Espessura da teia: 100 Milímetro --> 0.1 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento do rolamento ou placa: 160 Milímetro --> 0.16 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Profundidade da seção: 121 Milímetro --> 0.121 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura flange: 15 Milímetro --> 0.015 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão de rendimento do aço: 250 Megapascal --> 250000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
R = 67.5*tw^2*(1+3*(N/D)*(tw/tf)^1.5)*sqrt(Fy/(tw/tf)) --> 67.5*0.1^2*(1+3*(0.16/0.121)*(0.1/0.015)^1.5)*sqrt(250000000/(0.1/0.015))
Avaliando ... ...
R = 286386.396005562
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
286386.396005562 Newton -->286.386396005562 Kilonewton (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
286.386396005562 286.3864 Kilonewton <-- Carga Concentrada de Reação
(Cálculo concluído em 00.035 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

16 Teias sob Cargas Concentradas Calculadoras

Reação de carga concentrada aplicada pelo menos metade da profundidade da viga
​ Vai Carga Concentrada de Reação = 67.5*Espessura da teia^2*(1+3*(Comprimento do rolamento ou placa/Profundidade da seção)*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)*sqrt(Tensão de rendimento do aço/(Espessura da teia/Espessura flange))
Reação da carga concentrada quando aplicada a uma distância de pelo menos metade da profundidade do feixe
​ Vai Carga Concentrada de Reação = 34*Espessura da teia^2*(1+3*(Comprimento do rolamento ou placa/Profundidade da seção)*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)*sqrt(Tensão de rendimento do aço/(Espessura da teia/Espessura flange))
Profundidade da viga para determinada carga de coluna
​ Vai Profundidade da seção = (Comprimento do rolamento ou placa*(3*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5))/((Carga Concentrada de Reação/((67.5*Espessura da teia^(3/2))*sqrt(Tensão de rendimento do aço*Espessura flange))-1))
Comprimento do rolamento para carga aplicada pelo menos metade da profundidade da viga
​ Vai Comprimento do rolamento ou placa = (Carga Concentrada de Reação/((67.5*Espessura da teia^(3/2))*sqrt(Tensão de rendimento do aço*Espessura flange))-1)*Profundidade da seção/(3*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)
Comprimento do rolamento se a carga da coluna estiver na distância da profundidade da meia viga
​ Vai Comprimento do rolamento ou placa = (Carga Concentrada de Reação/((34*Espessura da teia^(3/2))*sqrt(Tensão de rendimento do aço*Espessura flange))-1)*Profundidade da seção/(3*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)
Espessura da alma para determinada tensão devido à carga próxima à extremidade da viga
​ Vai Espessura da teia = Carga Concentrada de Reação/(Estresse compressivo*(Comprimento do rolamento ou placa+2.5*Distância de Flange a Web Fillet))
Tensão quando a carga concentrada é aplicada perto da extremidade do feixe
​ Vai Estresse compressivo = Carga Concentrada de Reação/(Espessura da teia*(Comprimento do rolamento ou placa+2.5*Distância de Flange a Web Fillet))
Comprimento do rolamento quando carga aplicada a uma distância maior que a profundidade da viga
​ Vai Comprimento do rolamento ou placa = (Carga Concentrada de Reação/(Estresse compressivo*Espessura da teia))-5*Distância de Flange a Web Fillet
Tensão para Carga Concentrada Aplicada a Distância Maior que a Profundidade da Viga
​ Vai Estresse compressivo = Carga Concentrada de Reação/(Espessura da teia*(Comprimento do rolamento ou placa+5*Distância de Flange a Web Fillet))
Espessura da teia para determinado estresse
​ Vai Espessura da teia = Carga Concentrada de Reação/(Estresse compressivo*(Comprimento do rolamento ou placa+5*Distância de Flange a Web Fillet))
Reação da carga concentrada dada a tensão compressiva admissível
​ Vai Carga Concentrada de Reação = Estresse compressivo*Espessura da teia*(Comprimento do rolamento ou placa+5*Distância de Flange a Web Fillet)
Esbelteza Relativa da Web e Flange
​ Vai Esbeltez da Web e Flange = (Profundidade da Web/Espessura da teia)/(Comprimento máximo sem suporte/Largura do Flange de Compressão)
Esbeltez da alma e do flange devido aos reforços e à carga concentrada
​ Vai Esbeltez da Web e Flange = ((((Carga Concentrada de Reação*Distância clara entre flanges)/(6800*Espessura da teia^3))-1)/0.4)^(1/3)
Reforçadores necessários se a carga concentrada exceder a carga da reação R
​ Vai Carga Concentrada de Reação = ((6800*Espessura da teia^3)/Distância clara entre flanges)*(1+(0.4*Esbeltez da Web e Flange^3))
Distância livre dos flanges para carga concentrada com reforços
​ Vai Distância clara entre flanges = ((6800*Espessura da teia^3)/Carga Concentrada de Reação)*(1+(0.4*Esbeltez da Web e Flange^3))
Depuração de profundidade da teia de filetes
​ Vai Profundidade da Web = Profundidade da seção-2*Distância de Flange a Web Fillet

Reação de carga concentrada aplicada pelo menos metade da profundidade da viga Fórmula

Carga Concentrada de Reação = 67.5*Espessura da teia^2*(1+3*(Comprimento do rolamento ou placa/Profundidade da seção)*(Espessura da teia/Espessura flange)^1.5)*sqrt(Tensão de rendimento do aço/(Espessura da teia/Espessura flange))
R = 67.5*tw^2*(1+3*(N/D)*(tw/tf)^1.5)*sqrt(Fy/(tw/tf))

O que são reforços de rolamento?

Os reforços de alma portante ou simplesmente reforços portantes são fornecidos verticalmente em pontos de aplicação de cargas concentradas e reações finais. Os reforços de rolamento são fornecidos para evitar que a alma se esmague e deforme lateralmente, sob a ação de carga concentrada.

O que é Web Crippling?

A deformação da alma é semelhante à flambagem da alma, mas ocorre na alma da viga quando ela é submetida a tensões de compressão. A reação no apoio desenvolvida devido à alta carga pontual concentrada na viga leva ao desenvolvimento de altas tensões de compressão na alma fina próxima ao banzo superior ou banzo inferior. Como resultado disso, a teia fina pode desenvolver uma dobra em um local próximo ao flange e isso é chamado de enrugamento da teia.

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