Rigidità flessionale data la deflessione dovuta alla precompressione per il tendine doppiamente arpato Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rigidità flessionale = (Parte della lunghezza della campata*(Parte della lunghezza della campata^2)*Forza di spinta*Lunghezza campata^3)/(24*Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga)
EI = (a*(a^2)*Ft*L^3)/(24*δ)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Rigidità flessionale - (Misurato in Newton metro quadrato) - La rigidità flessionale è la resistenza offerta dalla struttura alla flessione o alla flessione. È il prodotto del modulo di Young e del momento d'inerzia.
Parte della lunghezza della campata - Parte della lunghezza della campata è descritta come parte della lunghezza della trave.
Forza di spinta - (Misurato in Newton) - Forza di spinta che agisce perpendicolarmente al pezzo da lavorare.
Lunghezza campata - (Misurato in Metro) - La lunghezza della campata è la distanza da un'estremità all'altra tra qualsiasi trave o soletta.
Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga - (Misurato in Metro) - La deflessione dovuta ai momenti sull'arco della diga è il grado con cui un elemento strutturale viene spostato sotto un carico (a causa della sua deformazione).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Parte della lunghezza della campata: 0.8 --> Nessuna conversione richiesta
Forza di spinta: 311.6 Newton --> 311.6 Newton Nessuna conversione richiesta
Lunghezza campata: 5 Metro --> 5 Metro Nessuna conversione richiesta
Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga: 48.1 Metro --> 48.1 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
EI = (a*(a^2)*Ft*L^3)/(24*δ) --> (0.8*(0.8^2)*311.6*5^3)/(24*48.1)
Valutare ... ...
EI = 17.2751212751213
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
17.2751212751213 Newton metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
17.2751212751213 17.27512 Newton metro quadrato <-- Rigidità flessionale
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

Deflessione dovuta alla forza di precompressione Calcolatrici

Modulo di Young dato la deflessione dovuta alla precompressione per il tendine parabolico
​ LaTeX ​ Partire Modulo di Young = (5/384)*((Spinta verso l'alto*Lunghezza campata^4)/(Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga*Secondo Momento d'Area))
Deflessione dovuta alla precompressione per il tendine parabolico
​ LaTeX ​ Partire Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga = (5/384)*((Spinta verso l'alto*Lunghezza campata^4)/(Modulo di Young*Secondo Momento d'Area))
Spinta di sollevamento durante la deflessione dovuta alla precompressione per il tendine parabolico
​ LaTeX ​ Partire Spinta verso l'alto = (Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga*384*Modulo di Young*Secondo Momento d'Area)/(5*Lunghezza campata^4)
Rigidità flessionale data la deflessione dovuta alla precompressione per il tendine parabolico
​ LaTeX ​ Partire Rigidità flessionale = (5/384)*((Spinta verso l'alto*Lunghezza campata^4)/Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga)

Rigidità flessionale data la deflessione dovuta alla precompressione per il tendine doppiamente arpato Formula

​LaTeX ​Partire
Rigidità flessionale = (Parte della lunghezza della campata*(Parte della lunghezza della campata^2)*Forza di spinta*Lunghezza campata^3)/(24*Deviazione dovuta a Momenti sull'Arco Diga)
EI = (a*(a^2)*Ft*L^3)/(24*δ)

Cosa significa deflessione?

La flessione dovuta alla precompressione per un tendine a doppia arpa Tendine, la flessione degli elementi in calcestruzzo precompresso è complicata da fattori quali la graduale riduzione della forza di precompressione dovuta a perdite dipendenti dal tempo, procedure relativamente semplici.

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