Longueur effective du poteau compte tenu de la charge invalidante pour tout type de condition finale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Charge paralysante de la colonne))
Leff = sqrt((pi^2*εc*I)/(P))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Longueur de colonne efficace - (Mesuré en Mètre) - La longueur effective du poteau peut être définie comme la longueur d'un poteau à broches équivalent ayant la même capacité de charge que l'élément considéré.
Colonne du module d'élasticité - (Mesuré en Pascal) - La colonne de module d'élasticité est une quantité qui mesure la résistance d'un objet ou d'une substance à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Colonne de moment d'inertie - (Mesuré en Compteur ^ 4) - Le moment d'inertie de la colonne est la mesure de la résistance d'un corps à une accélération angulaire autour d'un axe donné.
Charge paralysante de la colonne - (Mesuré en Newton) - Column Crippling Load est la charge sur laquelle une colonne préfère se déformer latéralement plutôt que de se comprimer.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Colonne du module d'élasticité: 10.56 Mégapascal --> 10560000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Colonne de moment d'inertie: 60000 Centimètre ^ 4 --> 0.0006 Compteur ^ 4 (Vérifiez la conversion ​ici)
Charge paralysante de la colonne: 10000 Newton --> 10000 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Leff = sqrt((pi^2*εc*I)/(P)) --> sqrt((pi^2*10560000*0.0006)/(10000))
Évaluer ... ...
Leff = 2.50067617826263
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.50067617826263 Mètre -->2500.67617826263 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2500.67617826263 2500.676 Millimètre <-- Longueur de colonne efficace
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

14 Estimation de la longueur effective des colonnes Calculatrices

Rayon de giration compte tenu de la longueur effective et de la charge de blocage
​ Aller Colonne du moindre rayon de giration = sqrt((Charge paralysante de la colonne*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne du module d'élasticité*Zone de section transversale de la colonne))
Longueur effective du poteau compte tenu de la charge invalidante pour tout type de condition finale
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Charge paralysante de la colonne))
Longueur efficace de la colonne compte tenu de la contrainte invalidante
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne du moindre rayon de giration^2)/Un stress paralysant)
Module d'élasticité donné Charge invalidante pour tout type de condition finale
​ Aller Colonne du module d'élasticité = (Charge paralysante de la colonne*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne de moment d'inertie)
Moment d'inertie donné Charge invalidante pour tout type de condition finale
​ Aller Colonne de moment d'inertie = (Charge paralysante de la colonne*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne du module d'élasticité)
Module d'élasticité de la colonne compte tenu de la contrainte invalidante
​ Aller Colonne du module d'élasticité = (Un stress paralysant*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne du moindre rayon de giration^2)
Plus petit rayon de giration étant donné le rapport d'élancement
​ Aller Colonne du moindre rayon de giration = Longueur de colonne/Rapport d'élancement
Longueur réelle donnée Rapport d'élancement
​ Aller Longueur de colonne = Rapport d'élancement*Colonne du moindre rayon de giration
Longueur effective de la colonne donnée Longueur réelle si une extrémité est fixe, l'autre est articulée
​ Aller Longueur de colonne efficace = Longueur de colonne/(sqrt(2))
Longueur réelle de la colonne donnée Longueur effective si une extrémité est fixe, l'autre est articulée
​ Aller Longueur de colonne = sqrt(2)*Longueur de colonne efficace
Longueur réelle de la colonne donnée Longueur effective si une extrémité est fixe, l'autre est libre
​ Aller Longueur de colonne = Longueur de colonne efficace/2
Longueur effective du poteau donnée Longueur réelle si une extrémité est fixe, l'autre est libre
​ Aller Longueur de colonne efficace = 2*Longueur de colonne
Longueur réelle du poteau donnée Longueur effective si les deux extrémités du poteau sont fixes
​ Aller Longueur de colonne = 2*Longueur de colonne efficace
Longueur effective du poteau donnée Longueur réelle si les deux extrémités du poteau sont fixes
​ Aller Longueur de colonne efficace = Longueur de colonne/2

6 Longueur efficace Calculatrices

Rayon de giration compte tenu de la longueur effective et de la charge de blocage
​ Aller Colonne du moindre rayon de giration = sqrt((Charge paralysante de la colonne*Longueur de colonne efficace^2)/(pi^2*Colonne du module d'élasticité*Zone de section transversale de la colonne))
Longueur effective du poteau compte tenu de la charge invalidante pour tout type de condition finale
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Charge paralysante de la colonne))
Longueur efficace de la colonne compte tenu de la contrainte invalidante
​ Aller Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne du moindre rayon de giration^2)/Un stress paralysant)
Longueur effective de la colonne donnée Longueur réelle si une extrémité est fixe, l'autre est articulée
​ Aller Longueur de colonne efficace = Longueur de colonne/(sqrt(2))
Longueur effective du poteau donnée Longueur réelle si une extrémité est fixe, l'autre est libre
​ Aller Longueur de colonne efficace = 2*Longueur de colonne
Longueur effective du poteau donnée Longueur réelle si les deux extrémités du poteau sont fixes
​ Aller Longueur de colonne efficace = Longueur de colonne/2

Longueur effective du poteau compte tenu de la charge invalidante pour tout type de condition finale Formule

Longueur de colonne efficace = sqrt((pi^2*Colonne du module d'élasticité*Colonne de moment d'inertie)/(Charge paralysante de la colonne))
Leff = sqrt((pi^2*εc*I)/(P))

Qu'entend-on par longueur effective d'une colonne et qui définit également le rapport d'élancement ?

La longueur effective de la colonne est la longueur d'une colonne équivalente du même matériau et de la même section transversale avec des extrémités articulées et ayant la valeur de la charge rédhibitoire égale à celle de la colonne donnée. Le plus petit rayon de giration est le rayon de giration où le moindre moment d'inertie est considéré.

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