Abstand zwischen neutraler und betrachteter Schicht unter Verwendung des Widerstandsmoments Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abstand von der neutralen Schicht = (Spannung in der Schicht*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Moment des Widerstands
dnl = (σ*Icircular)/Mresistance
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Abstand von der neutralen Schicht - (Gemessen in Meter) - Abstand von neutraler Schicht ist der Abstand der betrachteten Schicht von der neutralen Schicht.
Spannung in der Schicht - (Gemessen in Pascal) - Spannung in der Schicht ist die Kraft, die auf die Einheitsfläche eines Materials wirkt.
MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts - (Gemessen in Meter ^ 4) - MOI der Fläche des kreisförmigen Schnitts ist das zweite Moment der Fläche des Schnitts um die neutrale Achse.
Moment des Widerstands - (Gemessen in Newtonmeter) - Das Widerstandsmoment ist definiert als das Paar, das durch die Schnittgrößen in einem Balken erzeugt wird, der einer Biegung unter der maximal zulässigen Spannung ausgesetzt ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannung in der Schicht: 18 Megapascal --> 18000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts: 1154 Millimeter ^ 4 --> 1.154E-09 Meter ^ 4 (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Moment des Widerstands: 7000 Newton Millimeter --> 7 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dnl = (σ*Icircular)/Mresistance --> (18000000*1.154E-09)/7
Auswerten ... ...
dnl = 0.00296742857142857
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00296742857142857 Meter -->2.96742857142857 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.96742857142857 2.967429 Millimeter <-- Abstand von der neutralen Schicht
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Dipto Mandal
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

18 Spannungsvariation Taschenrechner

Abstand zwischen neutraler und berücksichtigter Schicht im Träger
​ Gehen Abstand von der neutralen Schicht = (Spannung in der Schicht*Radius der neutralen Schicht)/(Youngscher Strahlmodul*Bereich der Schicht)
Kraft auf Ebene im Abstand von der neutralen Ebene des Balkens
​ Gehen Auf Ebene erzwingen = ((Youngscher Strahlmodul*Abstand von der neutralen Schicht*Bereich der Schicht)/Radius der neutralen Schicht)
Youngs Strahlmodul bei gegebener Kraft auf Schicht
​ Gehen Youngscher Strahlmodul = (Auf Ebene erzwingen*Radius der neutralen Schicht)/(Abstand von der neutralen Schicht*Bereich der Schicht)
Radius der neutralen Schicht bei gegebener Kraft auf der betrachteten Schicht
​ Gehen Radius der neutralen Schicht = (Youngscher Strahlmodul*Abstand von der neutralen Schicht*Bereich der Schicht)/Auf Ebene erzwingen
Abstand zwischen neutraler und betrachteter Schicht unter Verwendung des Widerstandsmoments
​ Gehen Abstand von der neutralen Schicht = (Spannung in der Schicht*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Moment des Widerstands
Trägheitsmoment des Bereichs des Balkenabschnitts bei Spannung in der Schicht
​ Gehen MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts = (Moment des Widerstands*Abstand von der neutralen Schicht)/Spannung in der Schicht
Widerstandsmoment unter Verwendung von Spannung in der Trägerschicht
​ Gehen Moment des Widerstands = (Spannung in der Schicht*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Abstand von der neutralen Schicht
Spannung in der Trägerschicht bei gegebenem Widerstandsmoment
​ Gehen Spannung in der Schicht = (Moment des Widerstands*Abstand von der neutralen Schicht)/MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts
Radius der neutralen Achse unter Verwendung des Widerstandsmoments
​ Gehen Radius der neutralen Schicht = (Youngscher Strahlmodul*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Moment des Widerstands
Trägheitsmoment der Querschnittsfläche bei Young's Modulus of Beam
​ Gehen MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts = (Moment des Widerstands*Radius der neutralen Schicht)/Youngscher Strahlmodul
Youngscher Strahlmodul unter Verwendung des Widerstandsmoments
​ Gehen Youngscher Strahlmodul = (Moment des Widerstands*Radius der neutralen Schicht)/MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts
Moment des Widerstands
​ Gehen Moment des Widerstands = (Youngscher Strahlmodul*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Radius der neutralen Schicht
Spannung in der Schicht unter Berücksichtigung, dass der Balken einer einfachen Biegung ausgesetzt ist
​ Gehen Spannung in der Schicht = (Youngscher Strahlmodul*Abstand von der neutralen Schicht)/Radius der neutralen Schicht
Abstand zwischen neutralen und berücksichtigten Layern in Trägern
​ Gehen Abstand von der neutralen Schicht = (Spannung in der Schicht*Radius der neutralen Schicht)/Youngscher Strahlmodul
Radius der neutralen Ebene
​ Gehen Radius der neutralen Schicht = (Youngscher Strahlmodul*Abstand von der neutralen Schicht)/Spannung in der Schicht
Youngscher Strahlmodul
​ Gehen Youngscher Strahlmodul = (Spannung in der Schicht*Radius der neutralen Schicht)/Abstand von der neutralen Schicht
Spannung in der Trägerschicht bei gegebener Kraft auf der Schicht
​ Gehen Spannung in der Schicht = Auf Ebene erzwingen/Bereich der Schicht
Kraft auf Schicht von Balken bei Spannung in der Schicht
​ Gehen Auf Ebene erzwingen = Spannung in der Schicht*Bereich der Schicht

Abstand zwischen neutraler und betrachteter Schicht unter Verwendung des Widerstandsmoments Formel

Abstand von der neutralen Schicht = (Spannung in der Schicht*MOI des Bereichs des kreisförmigen Abschnitts)/Moment des Widerstands
dnl = (σ*Icircular)/Mresistance

Was versteht man unter Biegespannung?

Biegespannung ist die normale Spannung, der ein Objekt ausgesetzt ist, wenn es an einem bestimmten Punkt einer großen Belastung ausgesetzt wird, die dazu führt, dass sich das Objekt biegt und ermüdet. Biegebeanspruchung tritt beim Betrieb von Industrieanlagen und in Beton- und Metallkonstruktionen auf, wenn diese einer Zugbelastung ausgesetzt sind.

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