Максимальное растягивающее напряжение Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Максимальное растягивающее напряжение = Напряжение из-за изгибающего момента-Сжимающее напряжение из-за силы
ftensile = fsb-fd
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Максимальное растягивающее напряжение - (Измеряется в Ньютон на квадратный миллиметр) - Максимальное растягивающее напряжение в стене определяется максимальной силой сжатия на стене, деленной на площадь поперечного сечения стены.
Напряжение из-за изгибающего момента - (Измеряется в Ньютон на квадратный миллиметр) - Напряжение из-за изгибающего момента — это мера внутренней силы, которая сопротивляется деформации или разрушению материала при приложении к нему внешней силы.
Сжимающее напряжение из-за силы - (Измеряется в Ньютон на квадратный миллиметр) - Сжимающее напряжение из-за силы — это количество силы на единицу площади, приложенной к поверхности объекта в направлении, противоположном площади его поверхности, что приводит к уменьшению его объема.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Напряжение из-за изгибающего момента: 141.67 Ньютон на квадратный миллиметр --> 141.67 Ньютон на квадратный миллиметр Конверсия не требуется
Сжимающее напряжение из-за силы: 22.5 Ньютон на квадратный миллиметр --> 22.5 Ньютон на квадратный миллиметр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ftensile = fsb-fd --> 141.67-22.5
Оценка ... ...
ftensile = 119.17
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
119170000 Паскаль -->119.17 Ньютон на квадратный миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
119.17 Ньютон на квадратный миллиметр <-- Максимальное растягивающее напряжение
(Расчет завершен через 00.004 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)

Максимальное растягивающее напряжение формула

Максимальное растягивающее напряжение = Напряжение из-за изгибающего момента-Сжимающее напряжение из-за силы
ftensile = fsb-fd
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!