Осевое изгибающее напряжение из-за ветровой нагрузки у основания сосуда Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда = (4*Максимальный ветровой момент)/(pi*(Средний диаметр юбки)^(2)*Толщина юбки)
fwb = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*tsk)
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда - (Измеряется в Ньютон на квадратный миллиметр) - Осевое изгибающее напряжение в основании судна относится к напряжению, возникающему, когда ветер воздействует на судно, заставляя его изгибаться или деформироваться.
Максимальный ветровой момент - (Измеряется в Ньютон-метр) - Максимальный ветровой момент рассчитывается на основе ряда факторов, в том числе скорости и направления ветра, размера и формы здания или сооружения, материалов, используемых при строительстве.
Средний диаметр юбки - (Измеряется в Миллиметр) - Средний диаметр юбки в сосуде будет зависеть от размера и конструкции сосуда.
Толщина юбки - (Измеряется в Миллиметр) - Толщина юбки обычно определяется путем расчета максимального напряжения, которое может испытать юбка, и оно должно быть достаточным, чтобы противостоять весу сосуда.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Максимальный ветровой момент: 370440000 Ньютон Миллиметр --> 370440 Ньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Средний диаметр юбки: 19893.55 Миллиметр --> 19893.55 Миллиметр Конверсия не требуется
Толщина юбки: 1.18 Миллиметр --> 1.18 Миллиметр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
fwb = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*tsk) --> (4*370440)/(pi*(19893.55)^(2)*1.18)
Оценка ... ...
fwb = 0.00101000007783447
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1010.00007783447 Паскаль -->0.00101000007783447 Ньютон на квадратный миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.00101000007783447 0.00101 Ньютон на квадратный миллиметр <-- Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда
(Расчет завершен через 00.008 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Хит
Инженерный колледж Тадомал Шахани (Тсек), Мумбаи
Хит создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли проверил этот калькулятор и еще 1600+!

16 Расчетная толщина юбки Калькуляторы

Ветровая нагрузка, действующая на верхнюю часть судна
​ Идти Ветровая нагрузка, действующая на верхнюю часть судна = Коэффициент в зависимости от Shape Factor*Коэффициент периода одного цикла вибрации*Давление ветра, действующее на верхнюю часть судна*Высота верхней части сосуда*Внешний диаметр сосуда
Ветровая нагрузка, действующая на нижнюю часть судна
​ Идти Ветровая нагрузка, действующая на нижнюю часть судна = Коэффициент в зависимости от Shape Factor*Коэффициент периода одного цикла вибрации*Давление ветра, действующее на нижнюю часть судна*Высота нижней части сосуда*Внешний диаметр сосуда
Максимальный ветровой момент для судна общей высотой более 20 м
​ Идти Максимальный ветровой момент = Ветровая нагрузка, действующая на нижнюю часть судна*(Высота нижней части сосуда/2)+Ветровая нагрузка, действующая на верхнюю часть судна*(Высота нижней части сосуда+(Высота верхней части сосуда/2))
Толщина опорной пластины внутри кресла
​ Идти Толщина опорной пластины внутри кресла = sqrt((6*Максимальный изгибающий момент в опорной плите)/((Ширина опорной плиты-Диаметр отверстия под болт в опорной плите)*Допустимое напряжение в материале болта))
Суммарная сжимающая нагрузка на опорное кольцо
​ Идти Общая сжимающая нагрузка на базовом кольце = (((4*Максимальный изгибающий момент)/((pi)*(Средний диаметр юбки)^(2)))+(Общий вес судна/(pi*Средний диаметр юбки)))
Толщина опорной плиты подшипника
​ Идти Толщина опорной плиты подшипника = Разница во внешнем радиусе опорной плиты и юбки*(sqrt((3*Максимальное сжимающее напряжение)/(Допустимое напряжение изгиба)))
Толщина юбки в сосуде
​ Идти Толщина юбки в сосуде = (4*Максимальный ветровой момент)/(pi*(Средний диаметр юбки)^(2)*Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда)
Максимальное напряжение изгиба в опорной кольцевой пластине
​ Идти Максимальное напряжение изгиба в опорной кольцевой пластине = (6*Максимальный изгибающий момент)/(Окружная длина опорной плиты*Толщина опорной плиты подшипника^(2))
Осевое изгибающее напряжение из-за ветровой нагрузки у основания сосуда
​ Идти Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда = (4*Максимальный ветровой момент)/(pi*(Средний диаметр юбки)^(2)*Толщина юбки)
Сжимающее напряжение из-за вертикальной направленной вниз силы
​ Идти Сжимающее напряжение из-за силы = Общий вес судна/(pi*Средний диаметр юбки*Толщина юбки)
Минимальная ширина базового кольца
​ Идти Минимальная ширина базового кольца = Общая сжимающая нагрузка на базовом кольце/Напряжение в несущей плите и бетонном основании
Максимальное растягивающее напряжение
​ Идти Максимальное растягивающее напряжение = Напряжение из-за изгибающего момента-Сжимающее напряжение из-за силы
Максимальный ветровой момент для судна общей высотой менее 20 м
​ Идти Максимальный ветровой момент = Ветровая нагрузка, действующая на нижнюю часть судна*(Общая высота сосуда/2)
Максимальный изгибающий момент в опорной пластине внутри кресла
​ Идти Максимальный изгибающий момент в опорной плите = (Нагрузка на каждый болт*Расстояние внутри стульев)/8
Рычаг момента для минимального веса судна
​ Идти Рычаг момента для минимального веса судна = 0.42*Внешний диаметр опорной плиты
Минимальное давление ветра на судно
​ Идти Минимальное давление ветра = 0.05*(Максимальная скорость ветра)^(2)

Осевое изгибающее напряжение из-за ветровой нагрузки у основания сосуда формула

Осевое изгибающее напряжение в основании сосуда = (4*Максимальный ветровой момент)/(pi*(Средний диаметр юбки)^(2)*Толщина юбки)
fwb = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*tsk)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!