Zone pour maintenir la contrainte comme entièrement compressive compte tenu de l'excentricité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Aire de section transversale = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Excentricité de la charge
A = Z/e'
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Aire de section transversale - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de section transversale est une aire de section transversale que nous obtenons lorsque le même objet est coupé en deux morceaux. L’aire de cette section transversale particulière est connue sous le nom d’aire de la section transversale.
Module de section pour charge excentrique sur poutre - (Mesuré en Mètre cube) - Le module de section pour la charge excentrique sur la poutre est une propriété géométrique pour une section donnée utilisée dans la conception de poutres ou d'éléments de flexion.
Excentricité de la charge - (Mesuré en Mètre) - L'excentricité de la charge est la distance entre le point d'application de la résultante et le centre de la base.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Module de section pour charge excentrique sur poutre: 1120000 Cubique Millimètre --> 0.00112 Mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
Excentricité de la charge: 200 Millimètre --> 0.2 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
A = Z/e' --> 0.00112/0.2
Évaluer ... ...
A = 0.0056
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0056 Mètre carré -->5600 Millimètre carré (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
5600 Millimètre carré <-- Aire de section transversale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

7 Énergie de contrainte Calculatrices

Excentricité dans la colonne pour la section circulaire creuse lorsque la contrainte à la fibre extrême est nulle
Aller Excentricité de la charge = (Profondeur extérieure^2+Profondeur intérieure^2)/(8*Profondeur extérieure)
Module de section pour maintenir la contrainte comme étant entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Aller Module de section pour charge excentrique sur poutre = Excentricité de la charge*Aire de section transversale
Zone pour maintenir la contrainte comme entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Aller Aire de section transversale = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Excentricité de la charge
Excentricité pour maintenir le stress comme entièrement compressif
Aller Excentricité de la charge = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Aire de section transversale
Excentricité pour un secteur circulaire solide afin de maintenir la contrainte comme entièrement compressive
Aller Excentricité de la charge = Diamètre de l'arbre circulaire/8
Excentricité de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Aller Excentricité de la charge = Épaisseur du barrage/6
Largeur de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Aller Épaisseur du barrage = 6*Excentricité de la charge

11 Analyse structurelle des poutres Calculatrices

Profondeur de faisceau de résistance uniforme pour un faisceau simplement soutenu lorsque la charge est au centre
Aller Profondeur effective du faisceau = sqrt((3*Charge ponctuelle*Distance de l'extrémité A)/(Largeur de la section de poutre*Contrainte de la poutre))
Largeur de faisceau de résistance uniforme pour un faisceau simplement soutenu lorsque la charge est au centre
Aller Largeur de la section de poutre = (3*Charge ponctuelle*Distance de l'extrémité A)/(Contrainte de la poutre*Profondeur effective du faisceau^2)
Chargement d'une poutre de résistance uniforme
Aller Charge ponctuelle = (Contrainte de la poutre*Largeur de la section de poutre*Profondeur effective du faisceau^2)/(3*Distance de l'extrémité A)
Contrainte de poutre de résistance uniforme
Aller Contrainte de la poutre = (3*Charge ponctuelle*Distance de l'extrémité A)/(Largeur de la section de poutre*Profondeur effective du faisceau^2)
Excentricité dans la colonne pour la section circulaire creuse lorsque la contrainte à la fibre extrême est nulle
Aller Excentricité de la charge = (Profondeur extérieure^2+Profondeur intérieure^2)/(8*Profondeur extérieure)
Module de section pour maintenir la contrainte comme étant entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Aller Module de section pour charge excentrique sur poutre = Excentricité de la charge*Aire de section transversale
Zone pour maintenir la contrainte comme entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Aller Aire de section transversale = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Excentricité de la charge
Excentricité pour maintenir le stress comme entièrement compressif
Aller Excentricité de la charge = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Aire de section transversale
Excentricité pour un secteur circulaire solide afin de maintenir la contrainte comme entièrement compressive
Aller Excentricité de la charge = Diamètre de l'arbre circulaire/8
Excentricité de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Aller Excentricité de la charge = Épaisseur du barrage/6
Largeur de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Aller Épaisseur du barrage = 6*Excentricité de la charge

Zone pour maintenir la contrainte comme entièrement compressive compte tenu de l'excentricité Formule

Aire de section transversale = Module de section pour charge excentrique sur poutre/Excentricité de la charge
A = Z/e'

Définir le stress

La définition de la contrainte en ingénierie dit que la contrainte est la force appliquée à un objet divisée par sa section transversale. L'énergie de contrainte est l'énergie stockée dans n'importe quel corps en raison de sa déformation, également connue sous le nom de résilience.

Qu'est-ce que le chargement excentrique

Une charge dont la ligne d’action ne coïncide pas avec l’axe d’une colonne ou d’une jambe de force est appelée charge excentrique. Ces poutres ont une section transversale uniforme sur toute leur longueur. Lorsqu'ils sont chargés, il y a une variation du moment de flexion d'une section à l'autre sur la longueur.

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