Module de section en fonction de la hauteur et de la largeur de la section Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Module de section = (Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)/6
S = (b*h^2)/6
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Module de section - (Mesuré en Mètre cube) - Le module de section d'une poutre est une propriété géométrique pour une section donnée utilisée dans la conception de poutres ou d'éléments de flexion.
Largeur du faisceau - (Mesuré en Mètre) - La largeur du faisceau est la largeur du faisceau d'un bord à l'autre.
Profondeur du faisceau - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de barrot est la distance verticale entre le pont le plus élevé et le bas de la quille, mesurée au milieu de la longueur hors tout.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Largeur du faisceau: 135 Millimètre --> 0.135 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur du faisceau: 200 Millimètre --> 0.2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
S = (b*h^2)/6 --> (0.135*0.2^2)/6
Évaluer ... ...
S = 0.0009
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0009 Mètre cube -->900000 Cubique Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
900000 Cubique Millimètre <-- Module de section
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

13 Poutres Calculatrices

Cisaillement final total modifié pour les charges concentrées
​ Aller Cisaillement total en bout modifié = (10*Charge concentrée*(Portée du faisceau-Distance entre la réaction et la charge concentrée)*((Distance entre la réaction et la charge concentrée/Profondeur du faisceau)^2))/(9*Portée du faisceau*(2+(Distance entre la réaction et la charge concentrée/Profondeur du faisceau)^2))
Contrainte de cisaillement horizontale dans une poutre en bois rectangulaire avec une encoche dans la face inférieure
​ Aller Contrainte de cisaillement horizontale = ((3*Cisaillement total)/(2*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau au-dessus de l'encoche))*(Profondeur du faisceau/Profondeur du faisceau au-dessus de l'encoche)
Profondeur de poutre pour une contrainte de fibre extrême dans une poutre en bois rectangulaire
​ Aller Profondeur du faisceau = sqrt((6*Moment de flexion)/(Contrainte maximale des fibres*Largeur du faisceau))
Cisaillement final total modifié pour un chargement uniforme
​ Aller Cisaillement total en bout modifié = (Charge totale uniformément répartie/2)*(1-((2*Profondeur du faisceau)/Portée du faisceau))
Profondeur de poutre compte tenu de la contrainte de cisaillement horizontale
​ Aller Profondeur du faisceau = (3*Cisaillement total)/(2*Largeur du faisceau*Contrainte de cisaillement horizontale)
Contrainte de cisaillement horizontale dans une poutre en bois rectangulaire
​ Aller Contrainte de cisaillement horizontale = (3*Cisaillement total)/(2*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau)
Largeur de poutre donnée Contrainte de cisaillement horizontale
​ Aller Largeur du faisceau = (3*Cisaillement total)/(2*Profondeur du faisceau*Contrainte de cisaillement horizontale)
Cisaillement total donné Contrainte de cisaillement horizontale
​ Aller Cisaillement total = (2*Contrainte de cisaillement horizontale*Profondeur du faisceau*Largeur du faisceau)/3
Largeur de poutre compte tenu de la contrainte de fibre extrême pour une poutre en bois rectangulaire
​ Aller Largeur du faisceau = (6*Moment de flexion)/(Contrainte maximale des fibres*(Profondeur du faisceau)^2)
Moment de flexion utilisant une contrainte de fibre extrême pour une poutre en bois rectangulaire
​ Aller Moment de flexion = (Contrainte maximale des fibres*Largeur du faisceau*(Profondeur du faisceau)^2)/6
Contrainte extrême des fibres en flexion pour une poutre en bois rectangulaire
​ Aller Contrainte maximale des fibres = (6*Moment de flexion)/(Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)
Contrainte extrême des fibres pour une poutre rectangulaire en bois compte tenu du module de section
​ Aller Contrainte maximale des fibres = Moment de flexion/Module de section
Module de section en fonction de la hauteur et de la largeur de la section
​ Aller Module de section = (Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)/6

Module de section en fonction de la hauteur et de la largeur de la section Formule

Module de section = (Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)/6
S = (b*h^2)/6

Comment calculer le module de section?

Le module de section peut être calculé en utilisant les dimensions de la section en appliquant la formule ci-dessus pour la section rectangulaire.

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