Module de section donné Moment de résistance maximal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Module de section = Moment de résistance maximal/Contrainte maximale dans la couche
Z = Mmax/σmax
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Module de section - (Mesuré en Mètre cube) - Le module de section est une propriété géométrique pour une section donnée utilisée dans la conception de poutres ou d'éléments de flexion.
Moment de résistance maximal - (Mesuré en Compteur ^ 4) - Le moment de résistance maximal est le couple produit par les efforts internes dans une poutre soumise à une flexion sous la contrainte maximale admissible.
Contrainte maximale dans la couche - (Mesuré en Pascal) - La contrainte maximale dans la couche est la force par unité de surface appliquée au matériau.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de résistance maximal: 220000000 Millimètre ^ 4 --> 0.00022 Compteur ^ 4 (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte maximale dans la couche: 16 Mégapascal --> 16000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Z = Mmaxmax --> 0.00022/16000000
Évaluer ... ...
Z = 1.375E-11
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.375E-11 Mètre cube -->0.01375 Cubique Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.01375 Cubique Millimètre <-- Module de section
(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 Mandale dipto
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Guwahati
Mandale dipto a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

11 Module de section Calculatrices

Distance de la couche la plus externe à l'axe neutre compte tenu du moment de résistance maximal
​ Aller Distance b/w Couche la plus externe et neutre = (Contrainte maximale dans la couche*MOI de la zone de la section circulaire)/Moment de résistance maximal
Moment d'inertie de l'axe neutre donné Moment de résistance maximal
​ Aller MOI de la zone de la section circulaire = (Moment de résistance maximal*Distance b/w Couche la plus externe et neutre)/Contrainte maximale dans la couche
Contrainte maximale donnée Moment de résistance maximal
​ Aller Contrainte maximale dans la couche = (Moment de résistance maximal*Distance b/w Couche la plus externe et neutre)/MOI de la zone de la section circulaire
Moment de résistance maximal
​ Aller Moment de résistance maximal = (Contrainte maximale dans la couche*MOI de la zone de la section circulaire)/Distance b/w Couche la plus externe et neutre
Module de section donné Distance entre la couche la plus externe et la couche neutre
​ Aller Module de section = MOI de la zone de la section circulaire/Distance b/w Couche la plus externe et neutre
Distance de la couche la plus externe à l'axe neutre à l'aide du module de section
​ Aller Distance b/w Couche la plus externe et neutre = MOI de la zone de la section circulaire/Module de section
Moment d'inertie autour de l'axe neutre étant donné le module de section
​ Aller MOI de la zone de la section circulaire = Module de section*Distance b/w Couche la plus externe et neutre
Contrainte maximale donnée Moment de résistance maximal et module de section
​ Aller Contrainte maximale dans la couche = Moment de résistance maximal/Module de section
Moment maximal de résistance compte tenu du module de section
​ Aller Moment de résistance maximal = Module de section*Contrainte maximale dans la couche
Module de section donné Moment de résistance maximal
​ Aller Module de section = Moment de résistance maximal/Contrainte maximale dans la couche
Module de section de la section carrée
​ Aller Module de section = ((Côté du carré^3)/6)

Module de section donné Moment de résistance maximal Formule

Module de section = Moment de résistance maximal/Contrainte maximale dans la couche
Z = Mmax/σmax

Définir le module de section et sa signification.

Le module de section de la forme de la section transversale est d'une importance significative dans la conception des poutres. C'est une mesure directe de la force de la poutre. Une poutre qui a un module de section plus grand qu'une autre sera plus solide et capable de supporter des charges plus importantes.

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