Diámetro medio de la falda en el recipiente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro medio de la falda = ((4*Momento de viento máximo)/((pi*(Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente)*Grosor de la falda)))^(0.5)
Dsk = ((4*Mw)/((pi*(fwb)*tsk)))^(0.5)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Diámetro medio de la falda - (Medido en Metro) - El diámetro medio de la falda en un vaso dependerá del tamaño y diseño del vaso.
Momento de viento máximo - (Medido en Metro de Newton) - El momento máximo del viento se calcula en función de una serie de factores, que incluyen la velocidad y dirección del viento, el tamaño y la forma del edificio o estructura, los materiales utilizados en la construcción.
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión axial en la base de la embarcación se refiere a la tensión que se produce cuando el viento ejerce una fuerza sobre la embarcación, lo que hace que se doble o se deforme.
Grosor de la falda - (Medido en Metro) - El grosor del faldón generalmente se determina calculando la tensión máxima que es probable que experimente el faldón y debe ser suficiente para resistir el peso de la embarcación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento de viento máximo: 370440000 newton milímetro --> 370440 Metro de Newton (Verifique la conversión aquí)
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente: 1.01 Newton por milímetro cuadrado --> 1010000 Pascal (Verifique la conversión aquí)
Grosor de la falda: 1.18 Milímetro --> 0.00118 Metro (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dsk = ((4*Mw)/((pi*(fwb)*tsk)))^(0.5) --> ((4*370440)/((pi*(1010000)*0.00118)))^(0.5)
Evaluar ... ...
Dsk = 19.8935507665365
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
19.8935507665365 Metro -->19893.5507665365 Milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
19893.5507665365 19893.55 Milímetro <-- Diámetro medio de la falda
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por hoja
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
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Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

14 Diseño de Perno de Anclaje Calculadoras

Esfuerzo máximo en placa horizontal fijada en los bordes
Vamos Esfuerzo máximo en placa horizontal fijada en los bordes = 0.7*Presión máxima en placa horizontal*((Longitud de la placa horizontal)^(2)/(Grosor de la placa horizontal)^(2))*((Ancho efectivo de la placa horizontal)^(4)/((Longitud de la placa horizontal)^(4)+(Ancho efectivo de la placa horizontal))^(4))
Presión del viento que actúa en la parte inferior del recipiente
Vamos Presión del viento que actúa en la parte inferior del recipiente = Carga de viento que actúa sobre la parte inferior del buque/(Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Altura de la parte inferior del recipiente*Diámetro exterior del recipiente)
Altura de la parte inferior del recipiente
Vamos Altura de la parte inferior del recipiente = Carga de viento que actúa sobre la parte inferior del buque/(Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Presión del viento que actúa en la parte inferior del recipiente*Diámetro exterior del recipiente)
Presión del viento actuando sobre la parte superior del buque
Vamos Presión del viento actuando sobre la parte superior del buque = Carga de viento que actúa sobre la parte superior del buque/(Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Altura de la parte superior del recipiente*Diámetro exterior del recipiente)
Altura de la parte superior del recipiente
Vamos Altura de la parte superior del recipiente = Carga de viento que actúa sobre la parte superior del buque/(Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Presión del viento actuando sobre la parte superior del buque*Diámetro exterior del recipiente)
Diámetro del círculo de pernos de anclaje
Vamos Diámetro del círculo de pernos de anclaje = ((4*(Fuerza total del viento que actúa sobre la embarcación))*(Altura del recipiente sobre la base-Espacio libre entre el fondo del recipiente y la base))/(Número de soportes*Carga máxima de compresión en el soporte remoto)
Diámetro medio de la falda en el recipiente
Vamos Diámetro medio de la falda = ((4*Momento de viento máximo)/((pi*(Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente)*Grosor de la falda)))^(0.5)
Carga máxima de compresión
Vamos Carga máxima de compresión en el soporte remoto = Presión máxima en placa horizontal*(Longitud de la placa horizontal*Ancho efectivo de la placa horizontal)
Carga en cada perno
Vamos Carga en cada perno = Estrés en placa de apoyo y cimentación de hormigón*(Área de contacto en placa de apoyo y cimentación/Número de pernos)
Estrés debido a la presión interna
Vamos Estrés debido a la presión interna = (Presión de diseño interna*Diámetro del recipiente)/(2*Grosor de la cáscara)
Momento sísmico máximo
Vamos Momento sísmico máximo = ((2/3)*Coeficiente sísmico*Peso total del buque*Altura total del recipiente)
Área de la sección transversal del perno
Vamos Área de la sección transversal del perno = Carga en cada perno/Esfuerzo permisible para materiales de pernos
Diámetro del perno dado el área de la sección transversal
Vamos Diámetro del perno = (Área de la sección transversal del perno*(4/pi))^(0.5)
Número de pernos
Vamos Número de pernos = (pi*Diámetro medio de la falda)/600

Diámetro medio de la falda en el recipiente Fórmula

Diámetro medio de la falda = ((4*Momento de viento máximo)/((pi*(Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente)*Grosor de la falda)))^(0.5)
Dsk = ((4*Mw)/((pi*(fwb)*tsk)))^(0.5)
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