Relação geral entre resistência ao cisalhamento e diâmetro da partícula Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas = 0.155+(0.409*(Diâmetro da Partícula^2)/sqrt(1+0.77*Diâmetro da Partícula^2))
ζc = 0.155+(0.409*(d^2)/sqrt(1+0.77*d^2))
Esta fórmula usa 1 Funções, 2 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas - (Medido em Pascal) - Resistir ao cisalhamento contra o movimento da partícula é a capacidade de um adesivo de resistir à tensão de cisalhamento.
Diâmetro da Partícula - (Medido em Metro) - Diâmetro da partícula Normalmente, o tamanho da partícula é designado como o diâmetro médio em mícrons.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro da Partícula: 6 Milímetro --> 0.006 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
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))
Avaliando ... ...
ζc = 0.15501472379593
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.15501472379593 Pascal -->0.00015501472379593 Quilonewton por metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.00015501472379593 0.000155 Quilonewton por metro quadrado <-- Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por bhuvaneshwari
Instituto de Tecnologia Coorg (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ayush Singh
Universidade Gautama Buda (GBU), Greater Noida
Ayush Singh verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

Projeto de canais estáveis não abrasivos com taludes laterais protegidos (método Entrainmnet da Shield) Calculadoras

Força de arrasto exercida pelo fluxo
​ LaTeX ​ Vai Força de arrasto exercida pelo fluxo = Fator dependendo da forma das partículas*(Coeficiente de arrasto exercido pelo fluxo)*(Diâmetro da Partícula^2)*(0.5)*(Densidade do Fluido Fluido)*(Fluxo de Velocidade no Fundo do Canal)
Encostas laterais desprotegidas Tensão de cisalhamento necessária para mover grão único
​ LaTeX ​ Vai Tensão de cisalhamento crítica no leito horizontal = Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas*sqrt(1-(sin(Inclinação Lateral)^2/sin(Ângulo de Repouso do Solo)^2))
Resistindo ao cisalhamento contra o movimento da partícula
​ LaTeX ​ Vai Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas = 0.056*Peso unitário da água*Diâmetro da Partícula*(Gravidade Específica das Partículas-1)
Relação geral entre resistência ao cisalhamento e diâmetro da partícula
​ LaTeX ​ Vai Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas = 0.155+(0.409*(Diâmetro da Partícula^2)/sqrt(1+0.77*Diâmetro da Partícula^2))

Relação geral entre resistência ao cisalhamento e diâmetro da partícula Fórmula

​LaTeX ​Vai
Resistindo ao cisalhamento contra o movimento de partículas = 0.155+(0.409*(Diâmetro da Partícula^2)/sqrt(1+0.77*Diâmetro da Partícula^2))
ζc = 0.155+(0.409*(d^2)/sqrt(1+0.77*d^2))

O que é resistência ao cisalhamento na viga?

A resistência ao cisalhamento da viga se origina de duas fontes, concreto e armadura de cisalhamento. Todos os códigos nacionais desenvolveram tabelas mostrando a resistência ao cisalhamento contribuída pelo concreto para o grau de concreto e a porcentagem de armadura de flexão contida pela viga RC.

Como você calcula a resistência ao cisalhamento?

A capacidade de cisalhamento de estribos verticais é a resistência à tração de um estribo vezes o número de estribos que interrompem trincas potenciais em um ângulo de 45 graus do aço de tração. Assim, Vs = Avfyd/s. Um estribo em U tem uma área Av = 2 (área de uma perna do estribo)

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