Momento en carga concentrada dado Número de conectores de corte Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento en carga concentrada = (((Número de conectores de corte*(Beta-1))+No. de conectores de corte necesarios)/(No. de conectores de corte necesarios*Beta))*Momento máximo en lapso
M = (((N*(β-1))+N1)/(N1*β))*Mmax
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Momento en carga concentrada - (Medido en Metro de Newton) - El momento en carga concentrada es el momento que ocurrió debajo de la carga puntual.
Número de conectores de corte - La cantidad de conectores de corte se puede describir como la cantidad de conectores necesarios para la construcción de un edificio.
Beta - Beta es una constante estructural cuyo valor depende del módulo de sección eficaz para la acción compuesta parcial.
No. de conectores de corte necesarios - Número de conectores de corte necesarios entre Mmax y 0 El momento es el número de conectores necesarios para resistir el corte horizontal entre el tramo especificado.
Momento máximo en lapso - (Medido en Metro de Newton) - El momento máximo en luz es el momento flector máximo en un punto de la viga donde la fuerza cortante cambia de signo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de conectores de corte: 25 --> No se requiere conversión
Beta: 0.6 --> No se requiere conversión
No. de conectores de corte necesarios: 12 --> No se requiere conversión
Momento máximo en lapso: 101 Metro de kilonewton --> 101000 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
M = (((N*(β-1))+N1)/(N1*β))*Mmax --> (((25*(0.6-1))+12)/(12*0.6))*101000
Evaluar ... ...
M = 28055.5555555556
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
28055.5555555556 Metro de Newton -->28.0555555555556 Metro de kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
28.0555555555556 28.05556 Metro de kilonewton <-- Momento en carga concentrada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

Número de conectores necesarios para la construcción de edificios Calculadoras

Momento en carga concentrada dado Número de conectores de corte
​ LaTeX ​ Vamos Momento en carga concentrada = (((Número de conectores de corte*(Beta-1))+No. de conectores de corte necesarios)/(No. de conectores de corte necesarios*Beta))*Momento máximo en lapso
Momento máximo en el tramo dado el número de conectores de cortante
​ LaTeX ​ Vamos Momento máximo en lapso = (Momento en carga concentrada*No. de conectores de corte necesarios*Beta)/((Número de conectores de corte*(Beta-1))+No. de conectores de corte necesarios)
Número de conectores de corte necesarios entre momento máximo y cero
​ LaTeX ​ Vamos No. de conectores de corte necesarios = (Número de conectores de corte*(Beta-1))/(((Momento en carga concentrada*Beta)/Momento máximo en lapso)-1)
Número de conectores de corte
​ LaTeX ​ Vamos Número de conectores de corte = No. de conectores de corte necesarios*((((Momento en carga concentrada*Beta)/Momento máximo en lapso)-1))/(Beta-1)

Momento en carga concentrada dado Número de conectores de corte Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Momento en carga concentrada = (((Número de conectores de corte*(Beta-1))+No. de conectores de corte necesarios)/(No. de conectores de corte necesarios*Beta))*Momento máximo en lapso
M = (((N*(β-1))+N1)/(N1*β))*Mmax

¿Qué es un conector de corte?

El conector de corte es la proyección de acero provista en el ala superior de acero en un tramo de un edificio de construcción con cargas concentradas pesadas.

¿Qué es el momento máximo?

El momento máximo se puede representar como cuando la fuerza cortante se vuelve cero en un miembro particular de la estructura. El cortante horizontal total se puede definir como una medida de la resistencia al esfuerzo cortante a lo largo del eje longitudinal de un miembro.

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