Allgemeine Beziehung zwischen Scherwiderstand und Partikeldurchmesser Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.155+(0.409*(Durchmesser des Partikels^2)/sqrt(1+0.77*Durchmesser des Partikels^2))
ζc = 0.155+(0.409*(d^2)/sqrt(1+0.77*d^2))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung - (Gemessen in Paskal) - Widerstand gegen Scherbeanspruchung gegenüber der Bewegung von Partikeln: Die Fähigkeit eines Klebstoffs, Scherbeanspruchung zu widerstehen.
Durchmesser des Partikels - (Gemessen in Meter) - Partikeldurchmesser Normalerweise wird die Partikelgröße als durchschnittlicher Durchmesser in Mikrometern bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchmesser des Partikels: 6 Millimeter --> 0.006 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ζc = 0.155+(0.409*(d^2)/sqrt(1+0.77*d^2)) --> 0.155+(0.409*(0.006^2)/sqrt(1+0.77*0.006^2))
Auswerten ... ...
ζc = 0.15501472379593
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.15501472379593 Paskal -->0.00015501472379593 Kilonewton pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00015501472379593 0.000155 Kilonewton pro Quadratmeter <-- Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von bhuvaneshwari
Coorg Institute of Technology (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ayush Singh
Gautam-Buddha-Universität (GBU), Großer Noida
Ayush Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

Entwurf von stabilen Kanälen ohne Auskolkung mit geschützten Seitenböschungen (Shield-Entrainment-Methode) Taschenrechner

Durch Strömung ausgeübte Widerstandskraft
​ LaTeX ​ Gehen Durch Strömung ausgeübte Widerstandskraft = Faktor abhängig von der Form der Partikel*(Durch die Strömung ausgeübter Widerstandskoeffizient)*(Durchmesser des Partikels^2)*(0.5)*(Dichte der fließenden Flüssigkeit)*(Geschwindigkeitsfluss am Boden des Kanals)
Ungeschützte Seitenböschungen erfordern Scherspannung, um ein einzelnes Korn zu bewegen
​ LaTeX ​ Gehen Kritische Scherspannung im horizontalen Bett = Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung*sqrt(1-(sin(Seitensteigung)^2/sin(Böschungswinkel des Bodens)^2))
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.056*Einheitsgewicht von Wasser*Durchmesser des Partikels*(Spezifisches Gewicht von Partikeln-1)
Allgemeine Beziehung zwischen Scherwiderstand und Partikeldurchmesser
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.155+(0.409*(Durchmesser des Partikels^2)/sqrt(1+0.77*Durchmesser des Partikels^2))

Allgemeine Beziehung zwischen Scherwiderstand und Partikeldurchmesser Formel

​LaTeX ​Gehen
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.155+(0.409*(Durchmesser des Partikels^2)/sqrt(1+0.77*Durchmesser des Partikels^2))
ζc = 0.155+(0.409*(d^2)/sqrt(1+0.77*d^2))

Was ist der Scherwiderstand im Balken?

Der Schubwiderstand des Balkens stammt aus zwei Quellen: Beton und Schubbewehrung. Alle nationalen Vorschriften haben Tabellen entwickelt, die den Scherwiderstand des Betons für die Betonsorte und den Prozentsatz der im RC-Träger enthaltenen Biegebewehrung zeigen.

Wie berechnet man den Scherwiderstand?

Die Scherkapazität vertikaler Bügel ist die Zugfestigkeit eines Bügels multipliziert mit der Anzahl der Bügel, die potenzielle Risse in einem 45-Grad-Winkel vom Zugstahl unterbrechen. Somit ist Vs = Avfyd/s. Ein U-Bügel hat eine Fläche Av = 2 (Fläche eines Bügelschenkels)

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