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Speicherbehälter
Ummanteltes Reaktionsgefäß
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Lug oder Bracket Support
Design des Ankerbolzens
Designdicke des Rocks
Rockstützen
Sattelstütze
✖
Die axiale Drucklast auf die Stütze ist eine Art von Kraft, die entlang der Achse oder Mittellinie eines Strukturelements wie einer Stütze aufgebracht wird.
ⓘ
Axiale Druckbelastung der Säule [P
Column
]
Atomeinheit der Kraft
Attonewton
Centinewton
Dekanewton
Dezinewton
dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gramm-Kraft
Grave-Kraft
Hektonewton
Joule /Zentimeter
Joule pro Meter
Kilopond
Kilonewton
Kilopond
KiloPfund-Kraft
Kip-Kraft
Meganewton
Mikronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Unze-Kraft
Petanewton
Pikonewton
Teich
Pfund-Fuß pro Quadratsekunde
Pfundal
Pfund-Kraft
Sthen
Teranewton
Ton-Kraft (lang)
Ton-Kraft (metrisch)
Ton-Kraft (kurz)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
Effektive Breite der horizontalen Platte bezieht sich auf den Abstand über der Platte in einer Richtung senkrecht zu ihrer Länge.
ⓘ
Effektive Breite der horizontalen Platte [a]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Die Länge der horizontalen Platte ist eine ebene Fläche, die parallel zum Boden oder einer anderen Bezugsebene ausgerichtet ist.
ⓘ
Länge der horizontalen Platte [L
Horizontal
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Die Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte bezieht sich auf den Druck, der auf einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Oberfläche wirkt.
ⓘ
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte [w]
Atmosphäre Technische
Attopascal
Bar
Barye
Zentimeter Quecksilbersäule (0 °C)
Zentimeter Wasser (4 °C)
Centipascal
Dekapaskal
Dezipaskal
Dyne pro Quadratzentimeter
Exapascal
Femtopascal
Fußmeerwasser (15 °C)
Fußwasser (4 °C)
Fußwasser (60 °F)
Gigapascal
Gramm-Kraft pro Quadratzentimeter
Hektopascal
Zoll Quecksilber (32 °F)
Zoll Quecksilber (60 °F)
Zoll Wasser (4 °C)
Zoll Wasser (60 ° F)
Kilopond / sq. cm
Kilogramm-Kraft pro Quadratmeter
Kilopond /Quadratmillimeter
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Kilopound pro Quadratinch
Kip-Kraft / Quadratzoll
Megapascal
Meter Meerwasser
Zähler Wasser (4 °C)
Mikrobar
Mikropascal
Millibar
Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C)
Millimeter Wasser (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Quadratzentimeter
Newton / Quadratmeter
Newton / Quadratmillimeter
Pascal
Petapascal
Picopascal
pieze
Pound pro Quadratinch
Poundal / Quadratfuß
Pound-Force pro Quadratfuß
Pound-Force pro Quadratzoll
Pfund / Quadratfuß
Standard Atmosphäre
Terapascal
Ton-Kraft (lang) pro Quadratfuß
Ton Kraft (lang) / Quadratzoll
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratfuß
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratzoll
Torr
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
Formel
`"w" = "P"_{"Column"}/("a"*"L"_{"Horizontal"})`
Beispiel
`"0.430755N/mm²"="5580N"/("102mm"*"127mm")`
Taschenrechner
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Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
=
Axiale Druckbelastung der Säule
/(
Effektive Breite der horizontalen Platte
*
Länge der horizontalen Platte
)
w
=
P
Column
/(
a
*
L
Horizontal
)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
-
(Gemessen in Pascal)
- Die Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte bezieht sich auf den Druck, der auf einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Oberfläche wirkt.
Axiale Druckbelastung der Säule
-
(Gemessen in Newton)
- Die axiale Drucklast auf die Stütze ist eine Art von Kraft, die entlang der Achse oder Mittellinie eines Strukturelements wie einer Stütze aufgebracht wird.
Effektive Breite der horizontalen Platte
-
(Gemessen in Meter)
- Effektive Breite der horizontalen Platte bezieht sich auf den Abstand über der Platte in einer Richtung senkrecht zu ihrer Länge.
Länge der horizontalen Platte
-
(Gemessen in Meter)
- Die Länge der horizontalen Platte ist eine ebene Fläche, die parallel zum Boden oder einer anderen Bezugsebene ausgerichtet ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Axiale Druckbelastung der Säule:
5580 Newton --> 5580 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Effektive Breite der horizontalen Platte:
102 Millimeter --> 0.102 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Länge der horizontalen Platte:
127 Millimeter --> 0.127 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
w = P
Column
/(a*L
Horizontal
) -->
5580/(0.102*0.127)
Auswerten ... ...
w
= 430754.979157017
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
430754.979157017 Pascal -->0.430754979157017 Newton / Quadratmillimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.430754979157017
≈
0.430755 Newton / Quadratmillimeter
<--
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
Credits
Erstellt von
Heet
Thadomal Shahani Engineering College
(Tsek)
,
Mumbai
Heet hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa
(Äh, Manoa)
,
Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!
<
14 Lug oder Bracket Support Taschenrechner
Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule
Gehen
Maximale kombinierte Belastung
= ((
Axiale Druckbelastung der Säule
/(
Anzahl der Spalten
*
Querschnittsfläche der Säule
))*(1+(1/7500)*(
Effektive Länge der Spalte
/
Gyrationsradius der Säule
)^(2))+((
Axiale Druckbelastung der Säule
*
Exzentrizität für die Schiffsunterstützung
)/(
Anzahl der Spalten
*
Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung
)))
Dicke der an den Kanten befestigten horizontalen Platte
Gehen
Dicke der horizontalen Platte
= ((0.7)*(
Maximaler Druck auf die horizontale Platte
)*((
Länge der horizontalen Platte
)^(2)/(
Maximale Spannung in der horizontalen Platte, an den Kanten befestigt
))*((
Effektive Breite der horizontalen Platte
)^(4)/((
Länge der horizontalen Platte
)^(4)+(
Effektive Breite der horizontalen Platte
)^(4))))^(0.5)
Maximale auf die Halterung wirkende Drucklast
Gehen
Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung
= ((4*(
Gesamte Windkraft, die auf das Schiff einwirkt
))*(
Höhe des Gefäßes über dem Fundament
-
Abstand zwischen Behälterboden und Fundament
))/(
Anzahl der Klammern
*
Durchmesser des Ankerbolzenkreises
)+(
Gesamtgewicht des Schiffes
/
Anzahl der Klammern
)
Maximale kombinierte Spannung auf kurzer Säule
Gehen
Maximale kombinierte Belastung
= ((
Axiale Druckbelastung der Säule
/(
Anzahl der Spalten
*
Querschnittsfläche der Säule
))+((
Axiale Druckbelastung der Säule
*
Exzentrizität für die Schiffsunterstützung
)/(
Anzahl der Spalten
*
Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung
)))
Mindestdicke der Grundplatte
Gehen
Mindestdicke der Grundplatte
= ((3*
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
/
Zulässige Biegespannung im Grundplattenmaterial
)*((
Größere Projektion der Platte über die Säule hinaus
)^(2)-((
Geringere Projektion der Platte über die Säule hinaus
)^(2)/4)))^(0.5)
Dicke des Knotenblechs
Gehen
Dicke des Knotenblechs
= (
Biegemoment des Knotenblechs
/((
Maximale Druckspannung
*(
Höhe des Knotenblechs
^(2)))/6))*(1/
cos
(
Kantenwinkel des Knotenblechs
))
Biegespannung in der Säule aufgrund von Windlast
Gehen
Biegespannung in der Stütze aufgrund von Windlast
= ((
Auf das Schiff wirkende Windlast
/
Anzahl der Spalten
)*(
Länge der Spalten
/2))/
Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung
Maximale Druckspannung parallel zur Kante des Knotenblechs
Gehen
Maximale Druckspannung
= (
Biegemoment des Knotenblechs
/
Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung
)*(1/
cos
(
Kantenwinkel des Knotenblechs
))
Maximaler Druck auf horizontaler Platte
Gehen
Maximaler Druck auf die horizontale Platte
=
Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung
/(
Effektive Breite der horizontalen Platte
*
Länge der horizontalen Platte
)
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
Gehen
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
=
Axiale Druckbelastung der Säule
/(
Effektive Breite der horizontalen Platte
*
Länge der horizontalen Platte
)
Axiale Biegespannung in der Gefäßwand für Einheitsbreite
Gehen
In der Gefäßwand induzierte axiale Biegespannung
= (6*
Axiales Biegemoment
*
Effektive Breite der horizontalen Platte
)/
Gefäßwanddicke
^(2)
Mindestfläche nach Grundplatte
Gehen
Mindestfläche der Grundplatte
=
Axiale Druckbelastung der Säule
/
Zulässige Tragfähigkeit von Beton
Maximale Druckspannung
Gehen
Maximale Druckspannung
=
Belastung durch Biegemoment
+
Druckspannung aufgrund von Krafteinwirkung
Maximale Drucklast auf der Fernbedienungshalterung aufgrund von Totlast
Gehen
Maximale Drucklast auf die Remote-Halterung
=
Gesamtgewicht des Schiffes
/
Anzahl der Klammern
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte Formel
Druckintensität auf der Unterseite der Grundplatte
=
Axiale Druckbelastung der Säule
/(
Effektive Breite der horizontalen Platte
*
Länge der horizontalen Platte
)
w
=
P
Column
/(
a
*
L
Horizontal
)
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