Aire de la section transversale de la colonne compte tenu de la charge d'écrasement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone de section transversale de la colonne = Charge d'écrasement/Contrainte d'écrasement de la colonne
A = Pc/σc
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Zone de section transversale de la colonne - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale de la colonne est l'aire d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Charge d'écrasement - (Mesuré en Newton) - La charge d'écrasement est l'intensité de la charge requise pour écraser le matériau.
Contrainte d'écrasement de la colonne - (Mesuré en Pascal) - La contrainte d'écrasement de colonne est un type particulier de contrainte de compression localisée qui se produit à la surface de contact de deux éléments relativement au repos.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge d'écrasement: 1500 Kilonewton --> 1500000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte d'écrasement de la colonne: 750 Mégapascal --> 750000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
A = Pcc --> 1500000/750000000
Évaluer ... ...
A = 0.002
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.002 Mètre carré -->2000 Millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2000 Millimètre carré <-- Zone de section transversale de la colonne
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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19 La théorie d'Euler et Rankine Calculatrices

Longueur efficace de la colonne compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge paralysante-1)*(Colonne du moindre rayon de giration^2)/Constante de Rankine)
Plus petit rayon de giration compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Colonne du moindre rayon de giration = sqrt((Constante de Rankine*Longueur de colonne efficace^2)/(Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge paralysante-1))
Constante de Rankine compte tenu de la charge invalidante
​ Aller Constante de Rankine = ((Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne)/Charge paralysante-1)*((Colonne du moindre rayon de giration)/Longueur de colonne efficace)^2
Aire de la section transversale du poteau compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Zone de section transversale de la colonne = (Charge paralysante*(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2))/Contrainte d'écrasement de la colonne
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = (Charge paralysante*(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2))/Zone de section transversale de la colonne
Charge invalidante compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Charge paralysante = (Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne)/(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2)
Charge d'écrasement selon la formule de Rankine
​ Aller Charge d'écrasement = (Charge critique de Rankine*Charge de flambement d'Euler)/(Charge de flambement d'Euler-Charge critique de Rankine)
Longueur effective de la colonne compte tenu de la charge invalidante selon la formule d'Euler
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Charge de flambement d'Euler))
Charge paralysante selon la formule de Rankine
​ Aller Charge critique de Rankine = (Charge d'écrasement*Charge de flambement d'Euler)/(Charge d'écrasement+Charge de flambement d'Euler)
Charge invalidante selon la formule d'Euler donnée Charge invalidante selon la formule de Rankine
​ Aller Charge de flambement d'Euler = (Charge d'écrasement*Charge critique de Rankine)/(Charge d'écrasement-Charge critique de Rankine)
Module d'élasticité compte tenu de la charge invalidante par la formule d'Euler
​ Aller Colonne du module d'élasticité = (Charge de flambement d'Euler*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne de moment d'inertie)
Moment d'inertie donné charge invalidante par la formule d'Euler
​ Aller Colonne de moment d'inertie = (Charge de flambement d'Euler*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne du module d'élasticité)
Charge invalidante selon la formule d'Euler
​ Aller Charge de flambement d'Euler = (pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Longueur de colonne efficace^2)
Aire de la section transversale de la colonne compte tenu de la charge d'écrasement
​ Aller Zone de section transversale de la colonne = Charge d'écrasement/Contrainte d'écrasement de la colonne
Charge d'écrasement compte tenu de la contrainte d'écrasement ultime
​ Aller Charge d'écrasement = Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la charge d'écrasement
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = Charge d'écrasement/Zone de section transversale de la colonne
Module d'élasticité compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Colonne du module d'élasticité = Contrainte d'écrasement de la colonne/(pi^2*Constante de Rankine)
Constante de Rankine
​ Aller Constante de Rankine = Contrainte d'écrasement de la colonne/(pi^2*Colonne du module d'élasticité)
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = Constante de Rankine*pi^2*Colonne du module d'élasticité

14 Formule de Rankine Calculatrices

Longueur efficace de la colonne compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge paralysante-1)*(Colonne du moindre rayon de giration^2)/Constante de Rankine)
Plus petit rayon de giration compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Colonne du moindre rayon de giration = sqrt((Constante de Rankine*Longueur de colonne efficace^2)/(Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge paralysante-1))
Constante de Rankine compte tenu de la charge invalidante
​ Aller Constante de Rankine = ((Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne)/Charge paralysante-1)*((Colonne du moindre rayon de giration)/Longueur de colonne efficace)^2
Aire de la section transversale du poteau compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Zone de section transversale de la colonne = (Charge paralysante*(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2))/Contrainte d'écrasement de la colonne
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la charge invalidante et de la constante de Rankine
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = (Charge paralysante*(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2))/Zone de section transversale de la colonne
Charge invalidante compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Charge paralysante = (Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne)/(1+Constante de Rankine*(Longueur de colonne efficace/Colonne du moindre rayon de giration)^2)
Charge d'écrasement selon la formule de Rankine
​ Aller Charge d'écrasement = (Charge critique de Rankine*Charge de flambement d'Euler)/(Charge de flambement d'Euler-Charge critique de Rankine)
Charge paralysante selon la formule de Rankine
​ Aller Charge critique de Rankine = (Charge d'écrasement*Charge de flambement d'Euler)/(Charge d'écrasement+Charge de flambement d'Euler)
Aire de la section transversale de la colonne compte tenu de la charge d'écrasement
​ Aller Zone de section transversale de la colonne = Charge d'écrasement/Contrainte d'écrasement de la colonne
Charge d'écrasement compte tenu de la contrainte d'écrasement ultime
​ Aller Charge d'écrasement = Contrainte d'écrasement de la colonne*Zone de section transversale de la colonne
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la charge d'écrasement
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = Charge d'écrasement/Zone de section transversale de la colonne
Module d'élasticité compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Colonne du module d'élasticité = Contrainte d'écrasement de la colonne/(pi^2*Constante de Rankine)
Constante de Rankine
​ Aller Constante de Rankine = Contrainte d'écrasement de la colonne/(pi^2*Colonne du module d'élasticité)
Contrainte d'écrasement ultime compte tenu de la constante de Rankine
​ Aller Contrainte d'écrasement de la colonne = Constante de Rankine*pi^2*Colonne du module d'élasticité

Aire de la section transversale de la colonne compte tenu de la charge d'écrasement Formule

Zone de section transversale de la colonne = Charge d'écrasement/Contrainte d'écrasement de la colonne
A = Pc/σc

Qu'est-ce que la résistance ultime à la compression ?

La résistance à la compression ultime est définie comme la force à laquelle une éprouvette avec une certaine section transversale, et constituée d'un matériau de fracturation particulier, échoue lorsqu'elle est soumise à une compression. La résistance à la compression ultime est normalement mesurée en N / mm2 (force par zone) et est donc une contrainte.

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