Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode Formel

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Die effektive Federkonstante bezeichnet den Widerstand, den eine Struktur oder ein System gegen Verformungen durch äußere Kräfte wie Wellen, Strömungen oder Gezeiten bietet. Überprüfen Sie FAQs
ktot=(2π)2mvTn2
ktot - Effektive Federkonstante?mv - Virtuelle Masse des Schiffes?Tn - Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes?π - Archimedes-Konstante?

Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode aus:.

10.5404Edit=(23.1416)2100Edit0.17Edit2
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Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ktot=(2π)2mvTn2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ktot=(2π)2100kN0.17h2
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ktot=(23.1416)2100kN0.17h2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ktot=(23.1416)2100000N612s2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ktot=(23.1416)21000006122
Nächster Schritt Auswerten
ktot=10.540395148329N/m
Letzter Schritt Rundungsantwort
ktot=10.5404N/m

Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Effektive Federkonstante
Die effektive Federkonstante bezeichnet den Widerstand, den eine Struktur oder ein System gegen Verformungen durch äußere Kräfte wie Wellen, Strömungen oder Gezeiten bietet.
Symbol: ktot
Messung: OberflächenspannungEinheit: N/m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Virtuelle Masse des Schiffes
Die virtuelle Masse des Schiffs/Bootes wird als Summe der Masse des Schiffs und der Masse des Schiffs aufgrund von Trägheitseffekten gemessen.
Symbol: mv
Messung: MachtEinheit: kN
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes
Die ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes bezeichnet die inhärente Schwingungsdauer einer Struktur (z. B. eines Schiffs oder einer Offshore-Plattform) als Reaktion auf äußere Kräfte, ohne Berücksichtigung von Dämpfungseffekten.
Symbol: Tn
Messung: ZeitEinheit: h
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

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​ge Virtuelle Masse des Gefäßes bei ungedämpfter natürlicher Periode
mv=Tn2ktot(2π)2
​ge Masse des Gefäßes aufgrund der Trägheitseffekte des vom Gefäß mitgerissenen Wassers
ma=mv-m
​ge Prozent Dehnung in Festmacherleine
εm=100(Δlη'ln)
​ge Länge der Festmacherleine bei gegebener prozentualer Dehnung der Festmacherleine
ln=Δlη'εm100

Wie wird Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode ausgewertet?

Der Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode-Evaluator verwendet Effective Spring Constant = ((2*pi)^2*Virtuelle Masse des Schiffes)/Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes^2, um Effektive Federkonstante, Die Formel für die effektive Federkonstante bei ungedämpfter Eigenperiode ist definiert als Maß für den Widerstand, den eine Struktur oder ein System gegen Verformungen durch externe Kräfte wie Wellen, Strömungen oder Gezeiten bietet auszuwerten. Effektive Federkonstante wird durch das Symbol ktot gekennzeichnet.

Wie wird Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode zu verwenden, geben Sie Virtuelle Masse des Schiffes (mv) & Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes (Tn) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode

Wie lautet die Formel zum Finden von Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode?
Die Formel von Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode wird als Effective Spring Constant = ((2*pi)^2*Virtuelle Masse des Schiffes)/Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes^2 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10.5404 = ((2*pi)^2*100000)/612^2.
Wie berechnet man Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode?
Mit Virtuelle Masse des Schiffes (mv) & Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes (Tn) können wir Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode mithilfe der Formel - Effective Spring Constant = ((2*pi)^2*Virtuelle Masse des Schiffes)/Ungedämpfte Eigenperiode eines Schiffes^2 finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Kann Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode negativ sein?
Ja, der in Oberflächenspannung gemessene Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode verwendet?
Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode wird normalerweise mit Newton pro Meter[N/m] für Oberflächenspannung gemessen. Millinewton pro Meter[N/m], Gramm-Kraft pro Zentimeter[N/m], Dyne pro Zentimeter[N/m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Effektive Federkonstante bei ungedämpfter Naturperiode gemessen werden kann.
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