Impulso de elevação devido à deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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)
Ft = (δ*24*E*Ip)/(a*(3-4*a^2)*L^3)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Força de impulso - (Medido em Newton) - Força de impulso agindo perpendicularmente à peça de trabalho.
Deflexão devido a momentos na barragem em arco - (Medido em Metro) - A Deflexão Devido a Momentos na Barragem em Arco é o grau em que um elemento estrutural é deslocado sob uma carga (devido à sua deformação).
Módulo de Young - (Medido em Pascal) - O Módulo de Young é uma propriedade mecânica de substâncias sólidas elásticas lineares. Ele descreve a relação entre tensão longitudinal e deformação longitudinal.
Momento de Inércia no Pré-esforço - (Medido em Quilograma Metro Quadrado) - Momento de Inércia no Pré-esforço é o Momento de Inércia que é definido como a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo.
Parte do comprimento do vão - Parte do comprimento do vão é descrita como a parte do comprimento da viga.
Comprimento do vão - (Medido em Metro) - O comprimento do vão é a distância ponta a ponta entre qualquer viga ou laje.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Deflexão devido a momentos na barragem em arco: 48.1 Metro --> 48.1 Metro Nenhuma conversão necessária
Módulo de Young: 15 Pascal --> 15 Pascal Nenhuma conversão necessária
Momento de Inércia no Pré-esforço: 1.125 Quilograma Metro Quadrado --> 1.125 Quilograma Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Parte do comprimento do vão: 0.8 --> Nenhuma conversão necessária
Comprimento do vão: 5 Metro --> 5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ft = (δ*24*E*Ip)/(a*(3-4*a^2)*L^3) --> (48.1*24*15*1.125)/(0.8*(3-4*0.8^2)*5^3)
Avaliando ... ...
Ft = 442.738636363637
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
442.738636363637 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
442.738636363637 442.7386 Newton <-- Força de impulso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ 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

Impulso de elevação devido à deflexão devido à protensão para tendão duplamente harpado Fórmula

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)
Ft = (δ*24*E*Ip)/(a*(3-4*a^2)*L^3)

O que se entende por rigidez flexural?

A rigidez flexural é definida como o par de forças necessário para dobrar uma estrutura não rígida fixa por uma unidade de curvatura.

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