Calcolatrice da A a Z
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Approccio alla progettazione delle tensioni ammissibili (AISC)
Carichi di progetto ammissibili per pilastri in alluminio
✖
Dimensione massima a sbalzo è definita come il valore massimo tra Dimensioni a sbalzo e n dimensione a sbalzo equivalente.
ⓘ
Dimensione massima del cantilever [l]
Aln
Angstrom
Arpent
Unità Astronomica
Attometro
AU di lunghezza
granello
Miliardi di anni luce
Raggio di Bohr
Cavo (internazionale)
Cavo (UK)
Cavo (US)
Calibro
Centimetro
Catena
Cubit (greco)
Cubito (lungo)
Cubit (UK)
Decametro
Decimetro
Distanza Terra dalla Luna
Distanza dalla Terra dal Sole
Raggio equatoriale terrestre
Raggio polare terrestre
Electron Raggio (Classico)
braccio
esame
famn
scandagliare
Femtometer
Fermi
Finger (panno)
dito trasverso
Piede
Piede (US Survey)
Furlong
Gigametro
Mano
Palmo
Ettometro
pollice
comprensione
Chilometro
Kiloparsec
Kiloyard
Lega
Lega (Statuto)
Anno luce
collegamento
Megametro
Megaparsec
metro
Micropollici
Micrometro
Micron
millesimo di pollice
miglio
Miglio (romano)
Migilo (US Survey)
Millimetro
Million Light Year
Nail (panno)
Nanometro
Lega Nautica (int)
Lega Nautica Regno Unito
Nautical Miglio (Internazionale)
Nautical Milgo (UK)
parsec
Pertica
Petametro
Pica
picometer
Planck Lunghezza
Punto
polo
Trimestre
Canna
Ancia (lunga)
asta
Actus Romana
Corda
Archin russo
Span (panno)
Raggio di sole
terametro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara de Tarea
yard
Yoctometer
Yottameter
Zettometro
Zettameter
+10%
-10%
✖
La pressione del cuscinetto sulla piastra di base è definita come la pressione del cuscinetto che agisce sulla piastra di base.
ⓘ
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base [f
p
]
atmosfera tecnico
Attopascal
Sbarra
Barye
Centimetro Mercurio (0 °C)
Centimetro Acqua (4 °C)
centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne per centimetro quadrato
Exapascal
Femtopascal
Piede di acqua di mare (15 °C)
Piede d'acqua (4 °C)
Piede d'acqua (60 °F)
Gigapascal
Gram-forza per centimetro quadrato
Ettopascal
Pollici Mercurio (32 °F)
Pollici Mercurio (60 °F)
Pollici Acqua (4 °C)
Pollici d'acqua (60 °F)
chilogrammo forza / mq. centimetro
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo forza / Sq. Millimetro
Kilonewton per metro quadrato
Kilopascal
Chilopound per pollice quadrato
Kip-Force / pollice quadrato
Megapascal
Metro acqua di mare
Contatore d'acqua (4 °C)
Microbarra
Micropascal
millibar
Mercurio millimetrico (0 °C)
Millimetro d'acqua (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Piazza Centimetro
Newton / metro quadro
Newton / millimetro quadrato
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Libbra per pollice quadrato
Poundal/piede quadrato
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
Pounds / Piede quadrato
Atmosfera standard
Terapascal
Ton-Force (lungo) per piede quadrato
Ton-Force (lunga) / pollice quadrato
Ton-Force (breve) per piede quadrato
Ton-Force (breve) per pollice quadrato
Torr
+10%
-10%
✖
Lo spessore della piastra di base è definito come lo spessore della piastra di base.
ⓘ
Spessore della piastra di base [t
p
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unità Astronomica
Attometro
AU di lunghezza
granello
Miliardi di anni luce
Raggio di Bohr
Cavo (internazionale)
Cavo (UK)
Cavo (US)
Calibro
Centimetro
Catena
Cubit (greco)
Cubito (lungo)
Cubit (UK)
Decametro
Decimetro
Distanza Terra dalla Luna
Distanza dalla Terra dal Sole
Raggio equatoriale terrestre
Raggio polare terrestre
Electron Raggio (Classico)
braccio
esame
famn
scandagliare
Femtometer
Fermi
Finger (panno)
dito trasverso
Piede
Piede (US Survey)
Furlong
Gigametro
Mano
Palmo
Ettometro
pollice
comprensione
Chilometro
Kiloparsec
Kiloyard
Lega
Lega (Statuto)
Anno luce
collegamento
Megametro
Megaparsec
metro
Micropollici
Micrometro
Micron
millesimo di pollice
miglio
Miglio (romano)
Migilo (US Survey)
Millimetro
Million Light Year
Nail (panno)
Nanometro
Lega Nautica (int)
Lega Nautica Regno Unito
Nautical Miglio (Internazionale)
Nautical Milgo (UK)
parsec
Pertica
Petametro
Pica
picometer
Planck Lunghezza
Punto
polo
Trimestre
Canna
Ancia (lunga)
asta
Actus Romana
Corda
Archin russo
Span (panno)
Raggio di sole
terametro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara de Tarea
yard
Yoctometer
Yottameter
Zettometro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Il limite di snervamento della piastra di base è l'entità dello stress al quale un oggetto cessa di essere elastico e si trasforma in plastica.
ⓘ
Resistenza allo snervamento della piastra di base [F
y
]
atmosfera tecnico
Attopascal
Sbarra
Barye
Centimetro Mercurio (0 °C)
Centimetro Acqua (4 °C)
centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne per centimetro quadrato
Exapascal
Femtopascal
Piede di acqua di mare (15 °C)
Piede d'acqua (4 °C)
Piede d'acqua (60 °F)
Gigapascal
Gram-forza per centimetro quadrato
Ettopascal
Pollici Mercurio (32 °F)
Pollici Mercurio (60 °F)
Pollici Acqua (4 °C)
Pollici d'acqua (60 °F)
chilogrammo forza / mq. centimetro
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo forza / Sq. Millimetro
Kilonewton per metro quadrato
Kilopascal
Chilopound per pollice quadrato
Kip-Force / pollice quadrato
Megapascal
Metro acqua di mare
Contatore d'acqua (4 °C)
Microbarra
Micropascal
millibar
Mercurio millimetrico (0 °C)
Millimetro d'acqua (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Piazza Centimetro
Newton / metro quadro
Newton / millimetro quadrato
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Libbra per pollice quadrato
Poundal/piede quadrato
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
Pounds / Piede quadrato
Atmosfera standard
Terapascal
Ton-Force (lungo) per piede quadrato
Ton-Force (lunga) / pollice quadrato
Ton-Force (breve) per piede quadrato
Ton-Force (breve) per pollice quadrato
Torr
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Resistenza allo snervamento della piastra di base
Formula
`"F"_{"y"} = (2*"l")^2*"f"_{"p"}/("t"_{"p"})^2`
Esempio
`"51.02041MPa"=(2*"25mm")^2*"100MPa"/("70mm")^2`
Calcolatrice
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Scaricamento Design consentito per colonna Formule PDF
Resistenza allo snervamento della piastra di base Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza allo snervamento della piastra di base
= (2*
Dimensione massima del cantilever
)^2*
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
/(
Spessore della piastra di base
)^2
F
y
= (2*
l
)^2*
f
p
/(
t
p
)^2
Questa formula utilizza
4
Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza allo snervamento della piastra di base
-
(Misurato in Pascal)
- Il limite di snervamento della piastra di base è l'entità dello stress al quale un oggetto cessa di essere elastico e si trasforma in plastica.
Dimensione massima del cantilever
-
(Misurato in Millimetro)
- Dimensione massima a sbalzo è definita come il valore massimo tra Dimensioni a sbalzo e n dimensione a sbalzo equivalente.
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
-
(Misurato in Pascal)
- La pressione del cuscinetto sulla piastra di base è definita come la pressione del cuscinetto che agisce sulla piastra di base.
Spessore della piastra di base
-
(Misurato in Millimetro)
- Lo spessore della piastra di base è definito come lo spessore della piastra di base.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Dimensione massima del cantilever:
25 Millimetro --> 25 Millimetro Nessuna conversione richiesta
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base:
100 Megapascal --> 100000000 Pascal
(Controlla la conversione
qui
)
Spessore della piastra di base:
70 Millimetro --> 70 Millimetro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
F
y
= (2*l)^2*f
p
/(t
p
)^2 -->
(2*25)^2*100000000/(70)^2
Valutare ... ...
F
y
= 51020408.1632653
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
51020408.1632653 Pascal -->51.0204081632653 Megapascal
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
51.0204081632653
≈
51.02041 Megapascal
<--
Resistenza allo snervamento della piastra di base
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Colonne
»
Design consentito per colonna
»
Approccio alla progettazione delle tensioni ammissibili (AISC)
»
Resistenza allo snervamento della piastra di base
Titoli di coda
Creato da
Rachana BV
L'Istituto Nazionale di Ingegneria
(NIE)
,
Mysuru
Rachana BV ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verificato da
Ayush Singh
Università Gautama Buddha
(GBU)
,
Noida Maggiore
Ayush Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
<
10+ Approccio alla progettazione delle tensioni ammissibili (AISC) Calcolatrici
Spessore della piastra di base
Partire
Spessore della piastra di base
= 2*
Dimensione massima del cantilever
*(
sqrt
(
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
/
Resistenza allo snervamento della piastra di base
))
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
Partire
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
= ((
Spessore della piastra di base
^2)*
Resistenza allo snervamento della piastra di base
)/(2*
Dimensione massima del cantilever
)^2
Resistenza allo snervamento della piastra di base
Partire
Resistenza allo snervamento della piastra di base
= (2*
Dimensione massima del cantilever
)^2*
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
/(
Spessore della piastra di base
)^2
Dimensione cantilever equivalente
Partire
Dimensione a sbalzo equivalente
= (1/4)*
sqrt
(
Profondità della sezione della colonna
*
Larghezza della flangia
)
Profondità della sezione della colonna per la dimensione equivalente del cantilever
Partire
Profondità della sezione della colonna
= (
Dimensione a sbalzo equivalente
^2)*16/(
Larghezza della flangia
)
Larghezza della colonna flangiata per la dimensione equivalente del cantilever
Partire
Larghezza della flangia
= (
Dimensione a sbalzo equivalente
^2)*16/(
Profondità della sezione della colonna
)
Pressione portante ammissibile data l'area della colonna più bassa della struttura
Partire
Pressione del cuscinetto ammissibile
=
Carico assiale delle colonne
/
Area della Fondazione
Carica utilizzando l'area della colonna più bassa della struttura
Partire
Carico assiale delle colonne
=
Pressione del cuscinetto ammissibile
*
Area della Fondazione
Area di fondazione della colonna più bassa della struttura
Partire
Area della Fondazione
=
Carico assiale delle colonne
/
Pressione del cuscinetto ammissibile
Pressione portante ammissibile quando l'intera area di supporto è occupata dalla piastra di base
Partire
Pressione del cuscinetto ammissibile
= 0.35*
Resistenza alla compressione del calcestruzzo a 28 giorni
Resistenza allo snervamento della piastra di base Formula
Resistenza allo snervamento della piastra di base
= (2*
Dimensione massima del cantilever
)^2*
Pressione del cuscinetto sulla piastra di base
/(
Spessore della piastra di base
)^2
F
y
= (2*
l
)^2*
f
p
/(
t
p
)^2
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