Momento de Extremos Fijo dado Momento de Sección si Ambos Extremos de Columna son Fijo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento final fijo = Momento de Sección+Carga paralizante de la columna*Deflexión en la sección
MFixed = Mt+P*δ
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Momento final fijo - (Medido en Metro de Newton) - El momento de extremo fijo son momentos de reacción desarrollados en un miembro de viga bajo ciertas condiciones de carga con ambos extremos fijos.
Momento de Sección - (Medido en Metro de Newton) - El Momento de Sección es un efecto de vuelco (tiende a doblar o girar el miembro) creado por la fuerza (carga) que actúa sobre un miembro estructural.
Carga paralizante de la columna - (Medido en Newton) - La carga paralizante de la columna es la carga sobre la cual una columna prefiere deformarse lateralmente en lugar de comprimirse.
Deflexión en la sección - (Medido en Metro) - La deflexión en la sección es el desplazamiento lateral en la sección de la columna.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento de Sección: 50 newton milímetro --> 0.05 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Carga paralizante de la columna: 3 kilonewton --> 3000 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Deflexión en la sección: 12 Milímetro --> 0.012 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
MFixed = Mt+P*δ --> 0.05+3000*0.012
Evaluar ... ...
MFixed = 36.05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
36.05 Metro de Newton -->36050 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
36050 newton milímetro <-- Momento final fijo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

8 Ambos extremos de la columna son fijos Calculadoras

Longitud de la columna dada la carga de aplastamiento si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Longitud de columna = sqrt((pi^2*Módulo de elasticidad de la columna*Columna de momento de inercia)/(Carga paralizante de la columna))
Módulo de elasticidad dada la carga de aplastamiento si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Módulo de elasticidad de la columna = (Carga paralizante de la columna*Longitud de columna^2)/(pi^2*Columna de momento de inercia)
Momento de inercia dada la carga de aplastamiento si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Columna de momento de inercia = (Carga paralizante de la columna*Longitud de columna^2)/(pi^2*Módulo de elasticidad de la columna)
Carga agobiante si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Carga paralizante de la columna = (pi^2*Módulo de elasticidad de la columna*Columna de momento de inercia)/Longitud de columna^2
Carga de aplastamiento dado el momento de la sección si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Carga paralizante de la columna = (Momento final fijo-Momento de Sección)/Deflexión en la sección
Deflexión en la sección dada Momento de la sección si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Deflexión en la sección = (Momento final fijo-Momento de Sección)/Carga paralizante de la columna
Momento de Extremos Fijo dado Momento de Sección si Ambos Extremos de Columna son Fijo
​ Vamos Momento final fijo = Momento de Sección+Carga paralizante de la columna*Deflexión en la sección
Momento de la sección si ambos extremos de la columna están fijos
​ Vamos Momento de Sección = Momento final fijo-Carga paralizante de la columna*Deflexión en la sección

Momento de Extremos Fijo dado Momento de Sección si Ambos Extremos de Columna son Fijo Fórmula

Momento final fijo = Momento de Sección+Carga paralizante de la columna*Deflexión en la sección
MFixed = Mt+P*δ

¿Qué es la carga de pandeo o paralizante?

En ingeniería estructural, el pandeo es el cambio repentino en la forma (deformación) de un componente estructural bajo cargas, como el arqueamiento de una columna bajo compresión o el arrugado de una placa bajo cortante.

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