Critical Stress for Carbon Steel von Am. Br. Co.-Code Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kritischer Stress = 19000-100*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Sw = 19000-100*(L/rgyration )
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kritischer Stress - (Gemessen in Paskal) - Für die Rissausbreitung in einem spröden Material ist eine kritische Spannung erforderlich.
Effektive Länge der Säule - (Gemessen in Meter) - Die effektive Länge der Stütze kann als die Länge einer äquivalenten Stütze mit Stiftenden definiert werden, die die gleiche Tragfähigkeit wie das betrachtete Element hat.
Gyrationsradius der Säule - (Gemessen in Meter) - Der Trägheitsradius der Säule um die Rotationsachse ist definiert als der radiale Abstand zu einem Punkt, der ein Trägheitsmoment hätte, das der tatsächlichen Massenverteilung des Körpers entspricht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Effektive Länge der Säule: 3000 Millimeter --> 3 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Gyrationsradius der Säule: 26 Millimeter --> 0.026 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Sw = 19000-100*(L/rgyration ) --> 19000-100*(3/0.026)
Auswerten ... ...
Sw = 7461.53846153846
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7461.53846153846 Paskal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7461.53846153846 7461.538 Paskal <-- Kritischer Stress
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush Singh
Gautam-Buddha-Universität (GBU), Großer Noida
Ayush Singh hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

9 Typische Kurzspaltenformeln Taschenrechner

Theoretische maximale Spannung für Johnson Code Steels
​ Gehen Theoretische Maximalspannung = Stress an jedem Punkt y*(1-(Stress an jedem Punkt y/(4*Koeffizient für Spaltenendbedingungen*(pi^2)*Elastizitätsmodul))*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2)
Theoretische maximale Spannung für ANC Code 2017ST Aluminium
​ Gehen Theoretische Maximalspannung = 34500-(245/sqrt(Endfixitätskoeffizient))*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Rohre aus legiertem Stahl
​ Gehen Theoretische Maximalspannung = 135000-(15.9/Endfixitätskoeffizient)*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2
Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Fichte
​ Gehen Theoretische Maximalspannung = 5000-(0.5/Endfixitätskoeffizient)*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2
Kritische Spannung für Kohlenstoffstahl nach AISC-Code
​ Gehen Kritischer Stress = 17000-0.485*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2
Critical Stress for Carbon Steel von Am. Br. Co.-Code
​ Gehen Kritischer Stress = 19000-100*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code
​ Gehen Kritischer Stress = 16000-70*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Kritische Spannung für Kohlenstoffstahl nach AREA-Code
​ Gehen Kritischer Stress = 15000-50*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Kritische Belastung für Gusseisen nach NYC-Code
​ Gehen Kritischer Stress = 9000-40*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)

Critical Stress for Carbon Steel von Am. Br. Co.-Code Formel

Kritischer Stress = 19000-100*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
Sw = 19000-100*(L/rgyration )

Was ist Kohlenstoffstahl und seine Arten?

Kohlenstoffstahl ist Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 0,05 bis 2,1 Gewichtsprozent. Typen 1. Niedriger Kohlenstoffgehalt von 0,05 bis 0,15 %. 2. Mittlerer Kohlenstoffgehalt von 0,3–0,5 %. 3. Hoher Kohlenstoffgehalt von 0,6 bis 1,0 %. 4. Ultrahoch – 1,25–2,0 % Kohlenstoffgehalt.

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