Angepasster Auslegungswert für die Kompression parallel zum Korn Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Angepasster Designwert = (Designwert für Parallelkompression*Belastungsdauerfaktor*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Größenfaktor*Säulenstabilitätsfaktor)
F' = (Fc*CD*Cm*Ct*CF*Cp)
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Angepasster Designwert - (Gemessen in Paskal) - Der angepasste Bemessungswert ist der Wert entweder für Biegung, Druck, Zug oder Scherung unter Verwendung anderer Faktoren.
Designwert für Parallelkompression - (Gemessen in Paskal) - Designwert für parallele Kompression zur Faserrichtung.
Belastungsdauerfaktor - Der Belastungsdauerfaktor basiert auf der Fähigkeit des Holzes, sich zu erholen, nachdem eine angemessene Belastung für eine bestimmte Zeit ausgeübt wurde.
Nass-Service-Faktor - Der Nassnutzungsfaktor wird verwendet, um Holz zu bezeichnen, das nicht in trockenem Zustand verwendet wird.
Temperaturfaktor - Der Temperaturfaktor ist der Faktor, der für Holz verwendet wird, das voraussichtlich über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Größenfaktor - Der Größenfaktor ist der Faktor, der die Inhomogenität des Holzes berücksichtigt.
Säulenstabilitätsfaktor - Der Säulenstabilitätsfaktor ist einer der Holzanpassungsfaktoren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Designwert für Parallelkompression: 7.5 Megapascal --> 7500000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Belastungsdauerfaktor: 0.74 --> Keine Konvertierung erforderlich
Nass-Service-Faktor: 0.81 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturfaktor: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Größenfaktor: 1.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Säulenstabilitätsfaktor: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
F' = (Fc*CD*Cm*Ct*CF*Cp) --> (7500000*0.74*0.81*0.8*1.05*1.5)
Auswerten ... ...
F' = 5664330
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5664330 Paskal -->5.66433 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.66433 Megapascal <-- Angepasster Designwert
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

Anpassungsfaktoren für Bemessungswerte Taschenrechner

Angepasster Auslegungswert für die Kompression parallel zum Korn
​ LaTeX ​ Gehen Angepasster Designwert = (Designwert für Parallelkompression*Belastungsdauerfaktor*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Größenfaktor*Säulenstabilitätsfaktor)
Angepasster Konstruktionswert für Scherung
​ LaTeX ​ Gehen Angepasster Designwert = Bemessungswert für Scherung*Belastungsdauerfaktor*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Scherspannungsfaktor
Angepasster Bemessungswert für Spannung
​ LaTeX ​ Gehen Angepasster Designwert = (Designwert für Spannung*Belastungsdauerfaktor*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Größenfaktor)
Angepasster Auslegungswert für die Kompression senkrecht zum Korn
​ LaTeX ​ Gehen Angepasster Designwert = Bemessungswert für Kompression senkrecht*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Tragflächenfaktor

Angepasster Auslegungswert für die Kompression parallel zum Korn Formel

​LaTeX ​Gehen
Angepasster Designwert = (Designwert für Parallelkompression*Belastungsdauerfaktor*Nass-Service-Faktor*Temperaturfaktor*Größenfaktor*Säulenstabilitätsfaktor)
F' = (Fc*CD*Cm*Ct*CF*Cp)

Was ist der angepasste Designwert?

Die Anwendung der erforderlichen Anpassung ist notwendig, da es immer eine gewisse Variation der in Holz berechneten Bemessungswerte gibt.

Was ist der Säulenstabilitätsfaktor?

Der Stützenstabilitätsfaktor soll sicherstellen, dass Knicken in schwacher Achse oder Torsionsknicken nicht über nicht seitlich unterstützte Längen auftritt. Beachten Sie, dass dies dem Balkenstabilitätsfaktor ähnlich ist, außer dass es sich um Säulen unter Druck im Vergleich zu Balken unter Biegung handelt.

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