Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Rohre aus legiertem Stahl Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Maximalspannung = 135000-(15.9/Endfixitätskoeffizient)*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2
Scr = 135000-(15.9/c)*(L/rgyration )^2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretische Maximalspannung - (Gemessen in Paskal) - Die theoretische maximale Spannung liegt dann vor, wenn ein Material versagt oder nachgibt, wenn seine maximale Spannung dem Wert der Scherspannung an der Streckgrenze im einachsigen Zugversuch entspricht oder diesen überschreitet.
Endfixitätskoeffizient - Der Endfixitätskoeffizient ist definiert als das Verhältnis des Moments an einem Ende zum Moment am selben Ende, wenn beide Enden ideal fixiert sind.
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
Endfixitätskoeffizient: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
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
Scr = 135000-(15.9/c)*(L/rgyration )^2 --> 135000-(15.9/4)*(3/0.026)^2
Auswerten ... ...
Scr = 82078.4023668639
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
82078.4023668639 Paskal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
82078.4023668639 82078.4 Paskal <-- Theoretische Maximalspannung
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

9 Typische Kurzspaltenformeln Taschenrechner

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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
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​ Gehen Kritischer Stress = 16000-70*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
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​ Gehen Kritischer Stress = 15000-50*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)
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​ Gehen Kritischer Stress = 9000-40*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)

Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Rohre aus legiertem Stahl Formel

Theoretische Maximalspannung = 135000-(15.9/Endfixitätskoeffizient)*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule)^2
Scr = 135000-(15.9/c)*(L/rgyration )^2

Was sind die Verwendungszwecke von Rohren aus legiertem Stahl?

Ein legiertes Stahlrohr wird in Anwendungen verwendet, die mäßige Korrosionsbeständigkeitseigenschaften mit guter Haltbarkeit und zu wirtschaftlichen Kosten erfordern. Einfach ausgedrückt werden Legierungsrohre in den Bereichen bevorzugt, in denen Kohlenstoffstahlrohre versagen können.

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