Calculadora A a Z
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Vasos de Pressão
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Lug ou suporte de suporte
Design Espessura da Saia
Projeto do parafuso de ancoragem
Suporte de Selim
Suportes de saia
✖
A Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto é a maior quantidade de força compressiva que um material ou estrutura pode suportar antes de se deformar ou quebrar.
ⓘ
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto [P
Load
]
Unidade atômica de Força
Attonewton
Centinewton
Decanewton
Decinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Force
Grave-Força
Hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por Metro
Quilograma-força
Kilonewton
Kilopond
Kilopound-Force
Kip-Force
Meganewton
Micronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Onça-Force
Petanewton
piconewton
Pond
Libra Pé por Segundo Quadrado
Libra
Pound-Force
Sthene
Teranewton
Ton-Force (Long)
Ton-Force (Metric)
Ton-Force (Short)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
A largura efetiva da placa horizontal refere-se à distância através da placa em uma direção perpendicular ao seu comprimento.
ⓘ
Largura efetiva da placa horizontal [a]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
O comprimento da placa horizontal é uma superfície plana orientada paralelamente ao solo ou a qualquer outro plano de referência.
ⓘ
Comprimento da placa horizontal [L
Horizontal
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A fórmula de Pressão Máxima na Placa Horizontal é definida como a pressão mais alta que um sistema, equipamento ou material pode suportar sem sofrer falhas ou danos.
ⓘ
Pressão Máxima na Placa Horizontal [f
horizontal
]
Atmosphere Technical
Attopascal
Bar
Barye
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne por centímetro quadrado
Exapascal
Femtopascal
Água do mar do pé (15°C)
Água do pé (4°C)
Água do pé (60 °F)
Gigapascal
Gram-força por centímetro quadrado
Hectopascal
Polegada de Mercúrio (32°F)
Polegada de Mercúrio (60 °F)
Polegada de Água (4°C)
Polegada de água (60 °F)
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Kip-Force/Polegada quadrada
Megapascal
Metro Sea Water
Medidor de Água (4°C)
Microbar
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Milipascal
Nanopascal
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Terapascal
Tonelada-Força (longa) por Pé Quadrado
Ton-Force (long)/Quadrada polegada
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
Ton-Force (curta) por polegada quadrada
Torr
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Pressão Máxima na Placa Horizontal
Fórmula
`"f"_{"horizontal"} = "P"_{"Load"}/("a"*"L"_{"Horizontal"})`
Exemplo
`"2.687973N/mm²"="34820N"/("102mm"*"127mm")`
Calculadora
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Pressão Máxima na Placa Horizontal Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão Máxima na Placa Horizontal
=
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
/(
Largura efetiva da placa horizontal
*
Comprimento da placa horizontal
)
f
horizontal
=
P
Load
/(
a
*
L
Horizontal
)
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Pressão Máxima na Placa Horizontal
-
(Medido em Pascal)
- A fórmula de Pressão Máxima na Placa Horizontal é definida como a pressão mais alta que um sistema, equipamento ou material pode suportar sem sofrer falhas ou danos.
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
-
(Medido em Newton)
- A Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto é a maior quantidade de força compressiva que um material ou estrutura pode suportar antes de se deformar ou quebrar.
Largura efetiva da placa horizontal
-
(Medido em Metro)
- A largura efetiva da placa horizontal refere-se à distância através da placa em uma direção perpendicular ao seu comprimento.
Comprimento da placa horizontal
-
(Medido em Metro)
- O comprimento da placa horizontal é uma superfície plana orientada paralelamente ao solo ou a qualquer outro plano de referência.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto:
34820 Newton --> 34820 Newton Nenhuma conversão necessária
Largura efetiva da placa horizontal:
102 Milímetro --> 0.102 Metro
(Verifique a conversão
aqui
)
Comprimento da placa horizontal:
127 Milímetro --> 0.127 Metro
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f
horizontal
= P
Load
/(a*L
Horizontal
) -->
34820/(0.102*0.127)
Avaliando ... ...
f
horizontal
= 2687972.82692605
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2687972.82692605 Pascal -->2.68797282692605 Newton/milímetro quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
2.68797282692605
≈
2.687973 Newton/milímetro quadrado
<--
Pressão Máxima na Placa Horizontal
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Suportes de embarcações
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Lug ou suporte de suporte
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Pressão Máxima na Placa Horizontal
Créditos
Criado por
Heet
Faculdade de Engenharia Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Mumbai
Heet criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa
(UH Manoa)
,
Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!
<
14 Lug ou suporte de suporte Calculadoras
Tensão Combinada Máxima na Coluna Longa
Vai
Tensão Combinada Máxima
= ((
Carga de compressão axial na coluna
/(
Numero de colunas
*
Área da seção transversal da coluna
))*(1+(1/7500)*(
Comprimento efetivo da coluna
/
Raio de Giração da Coluna
)^(2))+((
Carga de compressão axial na coluna
*
Excentricidade para Suporte de Embarcação
)/(
Numero de colunas
*
Módulo de Seção do Suporte da Embarcação
)))
Carga de compressão máxima atuando no suporte
Vai
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
= ((4*(
Força total do vento atuando na embarcação
))*(
Altura da embarcação acima da fundação
-
Folga entre o Fundo da Embarcação e a Fundação
))/(
Número de colchetes
*
Diâmetro do Círculo do Parafuso de Ancoragem
)+(
Peso Total da Embarcação
/
Número de colchetes
)
Espessura da placa horizontal fixada nas bordas
Vai
Espessura da placa horizontal
= ((0.7)*(
Pressão Máxima na Placa Horizontal
)*((
Comprimento da placa horizontal
)^(2)/(
Tensão máxima na placa horizontal fixada nas bordas
))*((
Largura efetiva da placa horizontal
)^(4)/((
Comprimento da placa horizontal
)^(4)+(
Largura efetiva da placa horizontal
)^(4))))^(0.5)
Tensão Combinada Máxima na Coluna Curta
Vai
Tensão Combinada Máxima
= ((
Carga de compressão axial na coluna
/(
Numero de colunas
*
Área da seção transversal da coluna
))+((
Carga de compressão axial na coluna
*
Excentricidade para Suporte de Embarcação
)/(
Numero de colunas
*
Módulo de Seção do Suporte da Embarcação
)))
Espessura mínima da placa de base
Vai
Espessura mínima da placa de base
= ((3*
Intensidade de pressão no lado inferior da placa de base
/
Tensão de flexão admissível no material da placa de base
)*((
Maior Projeção da Placa além da Coluna
)^(2)-((
Menor Projeção da Placa além da Coluna
)^(2)/4)))^(0.5)
Espessura da placa de reforço
Vai
Espessura da placa de reforço
= (
Momento de flexão da placa de reforço
/((
Tensão Compressiva Máxima
*(
Altura da placa de reforço
^(2)))/6))*(1/
cos
(
Ângulo da Borda da Placa de Reforço
))
Tensão de flexão na coluna devido à carga de vento
Vai
Tensão de flexão na coluna devido à carga de vento
= ((
Carga de Vento atuando na Embarcação
/
Numero de colunas
)*(
Comprimento das colunas
/2))/
Módulo de Seção do Suporte da Embarcação
Tensão Compressiva Máxima Paralela à Borda da Placa de Reforço
Vai
Tensão Compressiva Máxima
= (
Momento de flexão da placa de reforço
/
Módulo de Seção do Suporte da Embarcação
)*(1/
cos
(
Ângulo da Borda da Placa de Reforço
))
Intensidade de pressão na parte inferior da placa de base
Vai
Intensidade de pressão no lado inferior da placa de base
=
Carga de compressão axial na coluna
/(
Largura efetiva da placa horizontal
*
Comprimento da placa horizontal
)
Tensão de flexão axial na parede do vaso para largura unitária
Vai
Tensão de flexão axial induzida na parede do vaso
= (6*
Momento de Flexão Axial
*
Largura efetiva da placa horizontal
)/
Espessura da casca da embarcação
^(2)
Pressão Máxima na Placa Horizontal
Vai
Pressão Máxima na Placa Horizontal
=
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
/(
Largura efetiva da placa horizontal
*
Comprimento da placa horizontal
)
Área mínima por placa de base
Vai
Área mínima fornecida pela placa de base
=
Carga de compressão axial na coluna
/
Resistência admissível do concreto
Tensão Compressiva Máxima
Vai
Tensão Compressiva Máxima
=
Tensão devido ao momento fletor
+
Tensão Compressiva devido à Força
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto devido à Carga Morta
Vai
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
=
Peso Total da Embarcação
/
Número de colchetes
Pressão Máxima na Placa Horizontal Fórmula
Pressão Máxima na Placa Horizontal
=
Carga Compressiva Máxima no Suporte Remoto
/(
Largura efetiva da placa horizontal
*
Comprimento da placa horizontal
)
f
horizontal
=
P
Load
/(
a
*
L
Horizontal
)
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