Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Sulge

"arvutuspindala" - 4 õppematerjali

Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused
86
pdf

Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused

(1) Konstruktsioonile või selle osale mõjuv arvutuslik tuulejõud määratakse sõltuvalt konstruktsiooni tüübist kas · integraaljõuna (kogujõuna) või · üksikutele pinnaosadele mõjuvate rõhkude resultandina (kui konstruktsioon või selle osa ei ole tundlik dünaamilistele mõjudele) (2) Integraaljõud määratakse avaldisest Fw = qref ce (ze ) c f Aref cd , (6.1) kus cf - tuulejõutegur (vt. 10. pt.); Aref - arvutuspindala teguri cf määramisel (üldjuhul konstruktsi- ooni pindala projektsioon tuule risttasandile - vt. 10. pt.). (3) Sõrestikkonstruktsioonidele ja vertikaalsetele konsoolsetele Projekteerimise alused 73 konstruktsioonidele nagu kõrghooned, korstnad, tornid jne, millel on ligikaudu ühesugune ristlõige ja saledus = h/b > 2 (h - kõrgus, b - laius tuule rist(

Ehitus → Ehituskonstruktsioonide...
424 allalaadimist
Raudbetooni konspekt
136
pdf

Raudbetooni konspekt

Normaalarmeeritud ristlõikel s1 = fyd ja tavaliselt s2 = fycd. Tundmatuteks on paindekandevõi- me MRd ja survetsooni kõrgus x (või arvutuskõrgus y = 0,8x). Nende määramiseks kasutame ristlõikes mõjuvate pikijõudude ja momentide tasakaalutingimusi. Survetsooni kõrguse x (või arvutuskõrguse y = 0,8x) leiame pikijõudude tasakaalutingimusest fcdAc + fycdAs2 ­ fydAs1 = 0, (3.1) kus survetsooni arvutuspindala Ac = f(x). Ristlõike paindekandevõime leiame momentide tasakaalutingimusest tõmbearmatuuri raskuske- set läbiva ja nulljoonega paralleelse telje s-s suhtes MRd = fcdSc + fycdSs2, (3.2) kus Sc = Aczc - survetsooni arvutuspinna staatiline moment telje s-s suhtes; Ss2 = As2zs - survearmatuuri pinna staatiline moment telje s-s suhtes. Tugevustingimus MEd MRd

Ehitus → Raudbetoon
474 allalaadimist
Teraskonstruktsioonide abimaterjal
79
pdf

Teraskonstruktsioonide abimaterjal

Georg Kodi TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ehitiste projekteerimise instituut 9.2 Lihtsustatud meetod Selle kohaselt võib lugeda nurkõmbluse kandevõime piisavaks, kui õmbluse mistahes kohas selle ühikpikkusele mõjuvate jõudude resultant rahuldab tingimust Fw ,Ed Fw ,Rd Fw,Ed - nurkõmbluse ühikpikkusele mõjuv arvutuslik jõud; Fw,Rd - nurkõmbluse arvutuslik kandevõime pikkusühiku kohta. Sõltumata õmbluse arvutuspindala asendist leitakse õmbluse ühikpikkuse arvutuslik kandevõime Fw,Rd valemiga Fw ,Rd = f vw ,d a fu f vw ,d = - keevise arvutuslik nihketugevus 3 w Mw w - korrelatsioonitegur (vt eespool) Juhul kui nurkõmbluses mõjuvad lisaks nihkepingetele ka normaalpinged, on lihtsustatud meetod konservatiivne (s.o tekkiv viga jääb tagavara kasuks).

Ehitus → Ehitus
221 allalaadimist
Metallkonstruktsioonid
127
pdf

Metallkonstruktsioonid

parameetreid B. Lihtsustatud meetod Selle kohaselt võib lugeda nurkõmbluse kandevõime piisavaks, kui õmbluse mistahes kohas selle ühikpikkusele mõjuvate jõudude resultant rahuldab tingimust Fw, Ed Fw, Rd , (7.12) kus Fw,Ed - nurkõmbluse ühikpikkusele mõjuv arvutuslik jõud; Fw,Rd - nurkõmbluse arvutuslik kandevõime pikkusühiku kohta. Sõltumata õmbluse arvutuspindala asendist leitakse õmbluse ühikpikkuse arvutuslik kandevõime Fw,Rd valemiga Fw, Rd = f vw,d a , (7.13) fu 3 kus f vw,d = - keevise arvutuslik nihketugevus; (7.14) w M 2 w - korrelatsioonitegur (vt eespool). Keevisõmbluse summaarne kandevõime on Fw, Rd l w .

Ehitus → Teraskonstruktsioonid
409 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun