Maximale Spannung für Stütze mit rechteckigem Querschnitt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung für den Abschnitt = Einheitsstress*(1+6*Exzentrizität der Säule/Breite des rechteckigen Querschnitts)
SM = Sc*(1+6*e/b)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Spannung für den Abschnitt - (Gemessen in Paskal) - Die maximale Spannung für den Abschnitt ist die höchste zulässige Spannung ohne Ausfall.
Einheitsstress - (Gemessen in Paskal) - Die Einheitsspannung ist auf die Belastung P zurückzuführen, als ob sie durch den Schwerpunkt wirken würde.
Exzentrizität der Säule - (Gemessen in Meter) - Die Exzentrizität der Stütze ist der Abstand zwischen der Mitte des Stützenquerschnitts und der exzentrischen Last.
Breite des rechteckigen Querschnitts - (Gemessen in Meter) - Die Breite des rechteckigen Querschnitts ist ein Maß von einer Seite zur anderen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einheitsstress: 25 Paskal --> 25 Paskal Keine Konvertierung erforderlich
Exzentrizität der Säule: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Breite des rechteckigen Querschnitts: 250 Millimeter --> 0.25 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
SM = Sc*(1+6*e/b) --> 25*(1+6*0.035/0.25)
Auswerten ... ...
SM = 46
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
46 Paskal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
46 Paskal <-- Maximale Spannung für den Abschnitt
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering für Frauen (CCEW), Pune
Rudrani Tidke hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

7 Exzentrische Belastungen der Stützen Taschenrechner

Maximale Spannung für Stütze mit kreisförmigem Querschnitt unter Kompression
Gehen Maximale Spannung für den Abschnitt = (0.372+0.056*(Entfernung vom nächsten Rand/Radius des kreisförmigen Querschnitts)*(Konzentrierte Last/Entfernung vom nächsten Rand)*sqrt(Radius des kreisförmigen Querschnitts*Entfernung vom nächsten Rand))
Kernradius für Kreisring
Gehen Radius von Kern = (Außendurchmesser des hohlen kreisförmigen Abschnitts*(1+(Innendurchmesser des hohlen kreisförmigen Abschnitts/Außendurchmesser des hohlen kreisförmigen Abschnitts)^2))/8
Maximale Spannung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt
Gehen Maximale Spannung für den Abschnitt = Einheitsstress*(1+8*Exzentrizität der Säule/Durchmesser des kreisförmigen Querschnitts)
Maximale Spannung für Stütze mit rechteckigem Querschnitt
Gehen Maximale Spannung für den Abschnitt = Einheitsstress*(1+6*Exzentrizität der Säule/Breite des rechteckigen Querschnitts)
Maximale Spannung für Stütze mit rechteckigem Querschnitt unter Kompression
Gehen Maximale Spannung für den Abschnitt = (2/3)*Konzentrierte Last/(Höhe des Querschnitts*Entfernung vom nächsten Rand)
Kernradius für Hohlquadrat
Gehen Radius von Kern = 0.1179*Länge der Außenseite*(1+(Länge der Innenseite/Länge der Außenseite)^2)
Wandstärke für hohles Achteck
Gehen Wandstärke = 0.9239*(Radien des Kreises, der die Außenseite umschreibt-Radien des Kreises, der die Innenseite umschreibt)

Maximale Spannung für Stütze mit rechteckigem Querschnitt Formel

Maximale Spannung für den Abschnitt = Einheitsstress*(1+6*Exzentrizität der Säule/Breite des rechteckigen Querschnitts)
SM = Sc*(1+6*e/b)

Definition der exzentrischen Belastung von Stützen

Wenn kurze Blöcke exzentrisch auf Druck oder Zug belastet werden, also nicht über den Schwerpunkt (CG), entsteht eine Kombination aus Axial- und Biegespannung. Die maximale Einheitsspannung (Sm) ist die algebraische Summe dieser beiden Einheitsspannungen.

Stehen die Säulen unter Zug oder Druck?

Die auf eine Säule ausgeübte Last würde die Säule unter Druck setzen; Umgekehrt würde eine an einer Stange hängende Last die Stange unter Spannung setzen. Unter Dehnung versteht man die Verformung eines Strukturbauteils aufgrund von Spannungen innerhalb des Bauteils.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!