Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata = Momento flettente al centro della campata del vaso/(pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
f3 = M2/(pi*(R)^(2)*t)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata - (Misurato in Pasquale) - Lo stress dovuto alla flessione longitudinale a Mid-Spann si riferisce alla quantità di stress che si sviluppa sulla fibra estrema situata nella parte inferiore di una sezione trasversale.
Momento flettente al centro della campata del vaso - (Misurato in Newton metro) - Il momento flettente al centro della campata della nave si riferisce al momento flettente massimo che si verifica nel punto medio della campata di una nave, che è la distanza tra i supporti che sostengono la nave.
Raggio della conchiglia - (Misurato in Metro) - Il raggio del guscio si riferisce alla distanza dal centro del vaso al suo punto più esterno sul guscio cilindrico o sferico.
Spessore della calotta - (Misurato in Metro) - Lo spessore del guscio è la distanza attraverso il guscio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Momento flettente al centro della campata del vaso: 31256789045 Newton Millimetro --> 31256789.045 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
Raggio della conchiglia: 1380 Millimetro --> 1.38 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della calotta: 200 Millimetro --> 0.2 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
f3 = M2/(pi*(R)^(2)*t) --> 31256789.045/(pi*(1.38)^(2)*0.2)
Valutare ... ...
f3 = 26121993.7076893
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
26121993.7076893 Pasquale -->26.1219937076893 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
26.1219937076893 26.12199 Newton per millimetro quadrato <-- Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Foglio
Collegio di ingegneria Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Foglio ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

Supporto sella Calcolatrici

Momento flettente al supporto
​ LaTeX ​ Partire Momento flettente al supporto = Carico totale per sella*Distanza dalla linea tangente al centro della sella*((1)-((1-(Distanza dalla linea tangente al centro della sella/Tangente alla lunghezza tangente della nave)+(((Raggio della nave)^(2)-(Profondità della testa)^(2))/(2*Distanza dalla linea tangente al centro della sella*Tangente alla lunghezza tangente della nave)))/(1+(4/3)*(Profondità della testa/Tangente alla lunghezza tangente della nave))))
Sollecitazioni combinate alla fibra più bassa della sezione trasversale
​ LaTeX ​ Partire Sezione trasversale della fibra più in basso delle sollecitazioni combinate = Stress dovuto alla pressione interna-Sollecitazione nella parte inferiore della maggior parte delle fibre della sezione trasversale
Sollecitazioni combinate alla fibra superiore della sezione trasversale
​ LaTeX ​ Partire Sezione trasversale della fibra più alta delle sollecitazioni combinate = Stress dovuto alla pressione interna+Momento flettente sotto sforzo nella parte superiore della sezione trasversale
Sollecitazioni combinate a metà campata
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazioni combinate a metà campata = Stress dovuto alla pressione interna+Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata

Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata Formula

​LaTeX ​Partire
Stress dovuto alla flessione longitudinale a metà campata = Momento flettente al centro della campata del vaso/(pi*(Raggio della conchiglia)^(2)*Spessore della calotta)
f3 = M2/(pi*(R)^(2)*t)
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