Deflexão devido à força de protensão antes das perdas quando deflexão de curto prazo na transferência Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Deflexão devido à força de protensão = Deflexão devido ao peso próprio-Deflexão de Curto Prazo
Δpo = Δsw-Δst
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Deflexão devido à força de protensão - (Medido em Metro) - A deflexão devido à força de protensão pode ser descrita como a deflexão ocorre devido à força de protensão antes de perdas de longo prazo.
Deflexão devido ao peso próprio - (Medido em Metro) - A deflexão devido ao peso próprio pode ser descrita como a deflexão que ocorre devido ao peso próprio do vão.
Deflexão de Curto Prazo - (Medido em Metro) - A Deflexão de Curto Prazo refere-se à deflexão imediata após a fundição e aplicação de cargas parciais ou de serviço completo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Deflexão devido ao peso próprio: 5.1 Centímetro --> 0.051 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Deflexão de Curto Prazo: 2.5 Centímetro --> 0.025 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Δpo = Δsw-Δst --> 0.051-0.025
Avaliando ... ...
Δpo = 0.026
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.026 Metro -->2.6 Centímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2.6 Centímetro <-- Deflexão devido à força de protensão
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Verificado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

18 Deflexão devido à força de protensão Calculadoras

Comprimento do vão dado deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado
​ Vai Comprimento do vão = ((Deflexão devido a momentos na barragem em arco*48*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)/(Parte do comprimento do vão*(4-3*Parte do comprimento do vão^2)*Força de impulso))^(1/3)
Impulso de elevação devido à deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado
​ Vai Força de impulso = (Deflexão devido a momentos na barragem em arco*24*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)/(Parte do comprimento do vão*(3-4*Parte do comprimento do vão^2)*Comprimento do vão^3)
Módulo de Young dado deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado
​ Vai Módulo de Young = (Parte do comprimento do vão*(3-4*Parte do comprimento do vão^2)*Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Deflexão devido a momentos na barragem em arco*Momento de Inércia no Pré-esforço)
Momento de inércia para deflexão devido à protensão em tendão duplamente harpado
​ Vai Momento de Inércia no Pré-esforço = (Parte do comprimento do vão*(Parte do comprimento do vão^2)*Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Módulo Elástico*Deflexão devido a momentos na barragem em arco)
Deflexão devido à protensão devido ao tendão duplamente harpado
​ Vai Deflexão devido a momentos na barragem em arco = (Parte do comprimento do vão*(Parte do comprimento do vão^2)*Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(24*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)
Rigidez flexural dada deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado
​ Vai Rigidez Flexural = (Parte do comprimento do vão*(Parte do comprimento do vão^2)*Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(24*Deflexão devido a momentos na barragem em arco)
Comprimento do vão dado deflexão devido à protensão para tendão harpado único
​ Vai Comprimento do vão = ((Deflexão devido a momentos na barragem em arco*48*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)/Força de impulso)^(1/3)
Momento de inércia para deflexão devido à protensão de um tendão harpado único
​ Vai Momento de Inércia no Pré-esforço = (Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Módulo Elástico*Deflexão devido a momentos na barragem em arco)
Módulo de Young dado deflexão devido à protensão para tendão harpado único
​ Vai Módulo de Young = (Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Deflexão devido a momentos na barragem em arco*Momento de Inércia no Pré-esforço)
Deflexão devido à protensão para tendão harpado único
​ Vai Deflexão devido a momentos na barragem em arco = (Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)
Impulso de elevação devido à deflexão devido à protensão para tendão harpado único
​ Vai Força de impulso = (Deflexão devido a momentos na barragem em arco*48*Módulo de Young*Momento de Inércia no Pré-esforço)/Comprimento do vão^3
Módulo de Young devido à deflexão devido à protensão do tendão parabólico
​ Vai Módulo de Young = (5/384)*((Impulso para cima*Comprimento do vão^4)/(Deflexão devido a momentos na barragem em arco*Segundo Momento de Área))
Deflexão devido à protensão para tendão parabólico
​ Vai Deflexão devido a momentos na barragem em arco = (5/384)*((Impulso para cima*Comprimento do vão^4)/(Módulo de Young*Segundo Momento de Área))
Elevação do impulso quando deflexão devido à protensão do tendão parabólico
​ Vai Impulso para cima = (Deflexão devido a momentos na barragem em arco*384*Módulo de Young*Segundo Momento de Área)/(5*Comprimento do vão^4)
Rigidez flexural dada deflexão devido à protensão para tendão parabólico
​ Vai Rigidez Flexural = (5/384)*((Impulso para cima*Comprimento do vão^4)/Deflexão devido a momentos na barragem em arco)
Rigidez flexural dada deflexão devido à protensão para tendão harpado único
​ Vai Rigidez Flexural = (Força de impulso*Comprimento do vão^3)/(48*Deflexão devido a momentos na barragem em arco)
Momento de Inércia para Deflexão devido à Protensão do Tendão Parabólico
​ Vai Momento de Inércia no Pré-esforço = (5/384)*((Impulso para cima*Comprimento do vão^4)/(Módulo Elástico))
Deflexão devido à força de protensão antes das perdas quando deflexão de curto prazo na transferência
​ Vai Deflexão devido à força de protensão = Deflexão devido ao peso próprio-Deflexão de Curto Prazo

Deflexão devido à força de protensão antes das perdas quando deflexão de curto prazo na transferência Fórmula

Deflexão devido à força de protensão = Deflexão devido ao peso próprio-Deflexão de Curto Prazo
Δpo = Δsw-Δst

O que significa deflexão de curto prazo?

A deflexão de curto prazo na transferência refere-se à deflexão imediata após o lançamento e a aplicação de cargas de serviço parcial ou total.

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