Exzentrizität, um Stress als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Exzentrizität der Last = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Querschnittsfläche
e' = Z/A
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Exzentrizität der Last - (Gemessen in Meter) - Die Exzentrizität der Last ist der Abstand vom Angriffspunkt der Resultierenden zum Mittelpunkt der Basis.
Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers - (Gemessen in Kubikmeter) - Der Widerstandsmoment für die exzentrische Belastung eines Balkens ist eine geometrische Eigenschaft für einen bestimmten Querschnitt, die bei der Konstruktion von Balken oder Biegeelementen verwendet wird.
Querschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche ist eine Querschnittsfläche, die wir erhalten, wenn wir dasselbe Objekt in zwei Teile schneiden. Die Fläche dieses bestimmten Querschnitts wird als Querschnittsfläche bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers: 1120000 Cubikmillimeter --> 0.00112 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche: 5600 Quadratmillimeter --> 0.0056 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
e' = Z/A --> 0.00112/0.0056
Auswerten ... ...
e' = 0.2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.2 Meter -->200 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
200 Millimeter <-- Exzentrizität der Last
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

7 Belastungsenergie Taschenrechner

Exzentrizität in der Säule für einen hohlen kreisförmigen Abschnitt, wenn die Spannung an der extremen Faser Null ist
​ Gehen Exzentrizität der Last = (Äußere Tiefe^2+Innere Tiefe^2)/(8*Äußere Tiefe)
Abschnittsmodul zur Aufrechterhaltung der Spannung als vollständig kompressive Spannung bei gegebener Exzentrizität
​ Gehen Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers = Exzentrizität der Last*Querschnittsfläche
Bereich, in dem die Spannung bei gegebener Exzentrizität vollständig kompressiv aufrechterhalten werden kann
​ Gehen Querschnittsfläche = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Exzentrizität der Last
Exzentrizität, um Stress als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Querschnittsfläche
Exzentrizität für einen festen kreisförmigen Sektor, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Durchmesser der kreisförmigen Welle/8
Exzentrizität für rechteckigen Abschnitt, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Dammdicke/6
Breite für rechteckigen Abschnitt, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Dammdicke = 6*Exzentrizität der Last

11 Strukturanalyse von Balken Taschenrechner

Balkentiefe mit gleichmäßiger Stärke für einfach unterstützten Balken, wenn die Last in der Mitte liegt
​ Gehen Effektive Strahltiefe = sqrt((3*Punktlast*Abstand vom A-Ende)/(Breite des Balkenabschnitts*Belastung des Balkens))
Balkenbreite mit gleichmäßiger Festigkeit für einfach unterstützten Balken, wenn die Last in der Mitte liegt
​ Gehen Breite des Balkenabschnitts = (3*Punktlast*Abstand vom A-Ende)/(Belastung des Balkens*Effektive Strahltiefe^2)
Spannung eines Balkens mit gleichmäßiger Stärke
​ Gehen Belastung des Balkens = (3*Punktlast*Abstand vom A-Ende)/(Breite des Balkenabschnitts*Effektive Strahltiefe^2)
Belastung des Balkens mit einheitlicher Stärke
​ Gehen Punktlast = (Belastung des Balkens*Breite des Balkenabschnitts*Effektive Strahltiefe^2)/(3*Abstand vom A-Ende)
Exzentrizität in der Säule für einen hohlen kreisförmigen Abschnitt, wenn die Spannung an der extremen Faser Null ist
​ Gehen Exzentrizität der Last = (Äußere Tiefe^2+Innere Tiefe^2)/(8*Äußere Tiefe)
Abschnittsmodul zur Aufrechterhaltung der Spannung als vollständig kompressive Spannung bei gegebener Exzentrizität
​ Gehen Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers = Exzentrizität der Last*Querschnittsfläche
Bereich, in dem die Spannung bei gegebener Exzentrizität vollständig kompressiv aufrechterhalten werden kann
​ Gehen Querschnittsfläche = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Exzentrizität der Last
Exzentrizität, um Stress als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Querschnittsfläche
Exzentrizität für einen festen kreisförmigen Sektor, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Durchmesser der kreisförmigen Welle/8
Exzentrizität für rechteckigen Abschnitt, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Exzentrizität der Last = Dammdicke/6
Breite für rechteckigen Abschnitt, um die Spannung als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten
​ Gehen Dammdicke = 6*Exzentrizität der Last

Exzentrizität, um Stress als vollständig kompressiv aufrechtzuerhalten Formel

Exzentrizität der Last = Abschnittsmodul für exzentrische Belastung des Trägers/Querschnittsfläche
e' = Z/A

Was ist exzentrische Belastung?

Eine Last, deren Wirkungslinie nicht mit der Achse einer Säule oder einer Strebe übereinstimmt, wird als exzentrische Last bezeichnet.

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