Excentricité dans la colonne pour la section circulaire creuse lorsque la contrainte à la fibre extrême est nulle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Excentricité de la charge = (Profondeur extérieure^2+Profondeur intérieure^2)/(8*Profondeur extérieure)
e' = (D^2+di^2)/(8*D)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
Profondeur extérieure - (Mesuré en Mètre) - La profondeur extérieure est la profondeur de la surface extérieure.
Profondeur intérieure - (Mesuré en Mètre) - La profondeur intérieure est la profondeur de la surface intérieure.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Profondeur extérieure: 4000 Millimètre --> 4 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur intérieure: 5000 Millimètre --> 5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
e' = (D^2+di^2)/(8*D) --> (4^2+5^2)/(8*4)
Évaluer ... ...
e' = 1.28125
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.28125 Mètre -->1281.25 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1281.25 Millimètre <-- Excentricité de la charge
(Calcul effectué en 00.008 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ 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

Excentricité dans la colonne pour la section circulaire creuse lorsque la contrainte à la fibre extrême est nulle Formule

Excentricité de la charge = (Profondeur extérieure^2+Profondeur intérieure^2)/(8*Profondeur extérieure)
e' = (D^2+di^2)/(8*D)

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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