Épaisseur de l'âme pour une contrainte donnée due à la charge près de l'extrémité de la poutre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur de la bande = Charge concentrée de réaction/(Contrainte de compression*(Longueur du roulement ou de la plaque+2.5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
tw = R/(fa*(N+2.5*k))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Épaisseur de la bande - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de l'âme est l'épaisseur de la section d'âme dans le membre de la section I.
Charge concentrée de réaction - (Mesuré en Newton) - La charge de réaction concentrée est la force de réaction supposée agir en un seul point de la structure.
Contrainte de compression - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de compression est la déformation d'un matériau entraînant une réduction de son volume. Elle est causée par une force appliquée de l’extérieur et est ressentie par un matériau lorsqu’il est comprimé.
Longueur du roulement ou de la plaque - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'appui ou de plaque est la longueur le long de la poutre sous laquelle une forte concentration de contraintes dues à des charges concentrées est transférée à la structure de support située en dessous.
Distance entre la bride et le congé d'âme - (Mesuré en Mètre) - La distance entre la bride et le congé d'âme est la distance totale entre la face extérieure de la bride et le pied d'âme du congé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge concentrée de réaction: 235 Kilonewton --> 235000 Newton (Vérifiez la conversion ici)
Contrainte de compression: 10.431 Mégapascal --> 10431000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
Longueur du roulement ou de la plaque: 160 Millimètre --> 0.16 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Distance entre la bride et le congé d'âme: 18 Millimètre --> 0.018 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
tw = R/(fa*(N+2.5*k)) --> 235000/(10431000*(0.16+2.5*0.018))
Évaluer ... ...
tw = 0.109897561443259
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.109897561443259 Mètre -->109.897561443259 Millimètre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
109.897561443259 109.8976 Millimètre <-- Épaisseur de la bande
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

16 Toiles sous charges concentrées Calculatrices

Réaction de la charge concentrée appliquée à au moins la moitié de la profondeur de la poutre
Aller Charge concentrée de réaction = 67.5*Épaisseur de la bande^2*(1+3*(Longueur du roulement ou de la plaque/Profondeur de section)*(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride)^1.5)*sqrt(Limite d'élasticité de l'acier/(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride))
Réaction de la charge concentrée lorsqu'elle est appliquée à une distance d'au moins la moitié de la profondeur de la poutre
Aller Charge concentrée de réaction = 34*Épaisseur de la bande^2*(1+3*(Longueur du roulement ou de la plaque/Profondeur de section)*(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride)^1.5)*sqrt(Limite d'élasticité de l'acier/(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride))
Profondeur de poutre pour une charge de poteau donnée
Aller Profondeur de section = (Longueur du roulement ou de la plaque*(3*(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride)^1.5))/((Charge concentrée de réaction/((67.5*Épaisseur de la bande^(3/2))*sqrt(Limite d'élasticité de l'acier*L'épaisseur de la bride))-1))
Longueur de l'appui pour la charge appliquée au moins à la moitié de la profondeur de la poutre
Aller Longueur du roulement ou de la plaque = (Charge concentrée de réaction/((67.5*Épaisseur de la bande^(3/2))*sqrt(Limite d'élasticité de l'acier*L'épaisseur de la bride))-1)*Profondeur de section/(3*(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride)^1.5)
Longueur d'appui si la charge du poteau est à la distance de la moitié de la profondeur de la poutre
Aller Longueur du roulement ou de la plaque = (Charge concentrée de réaction/((34*Épaisseur de la bande^(3/2))*sqrt(Limite d'élasticité de l'acier*L'épaisseur de la bride))-1)*Profondeur de section/(3*(Épaisseur de la bande/L'épaisseur de la bride)^1.5)
Épaisseur de l'âme pour une contrainte donnée due à la charge près de l'extrémité de la poutre
Aller Épaisseur de la bande = Charge concentrée de réaction/(Contrainte de compression*(Longueur du roulement ou de la plaque+2.5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
Contrainte lorsque la charge concentrée est appliquée près de l'extrémité de la poutre
Aller Contrainte de compression = Charge concentrée de réaction/(Épaisseur de la bande*(Longueur du roulement ou de la plaque+2.5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
Longueur du roulement lorsque la charge est appliquée à une distance supérieure à la profondeur de la poutre
Aller Longueur du roulement ou de la plaque = (Charge concentrée de réaction/(Contrainte de compression*Épaisseur de la bande))-5*Distance entre la bride et le congé d'âme
Contrainte pour une charge concentrée appliquée à une distance supérieure à la profondeur de la poutre
Aller Contrainte de compression = Charge concentrée de réaction/(Épaisseur de la bande*(Longueur du roulement ou de la plaque+5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
Épaisseur d'âme pour une contrainte donnée
Aller Épaisseur de la bande = Charge concentrée de réaction/(Contrainte de compression*(Longueur du roulement ou de la plaque+5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
Réaction de la charge concentrée étant donné la contrainte de compression admissible
Aller Charge concentrée de réaction = Contrainte de compression*Épaisseur de la bande*(Longueur du roulement ou de la plaque+5*Distance entre la bride et le congé d'âme)
Élancement relatif de l'âme et de la bride
Aller Élancement de l'âme et de la bride = (Profondeur du Web/Épaisseur de la bande)/(Longueur maximale sans contreventement/Largeur de la bride de compression)
Élancement de l'âme et de la bride étant donné les raidisseurs et la charge concentrée
Aller Élancement de l'âme et de la bride = ((((Charge concentrée de réaction*Distance libre entre les brides)/(6800*Épaisseur de la bande^3))-1)/0.4)^(1/3)
Raidisseurs requis si la charge concentrée dépasse la charge de réaction R
Aller Charge concentrée de réaction = ((6800*Épaisseur de la bande^3)/Distance libre entre les brides)*(1+(0.4*Élancement de l'âme et de la bride^3))
Distance libre des brides pour charge concentrée avec raidisseurs
Aller Distance libre entre les brides = ((6800*Épaisseur de la bande^3)/Charge concentrée de réaction)*(1+(0.4*Élancement de l'âme et de la bride^3))
Profondeur de la bande sans congés
Aller Profondeur du Web = Profondeur de section-2*Distance entre la bride et le congé d'âme

Épaisseur de l'âme pour une contrainte donnée due à la charge près de l'extrémité de la poutre Formule

Épaisseur de la bande = Charge concentrée de réaction/(Contrainte de compression*(Longueur du roulement ou de la plaque+2.5*Distance entre la bride et le congé d'âme))
tw = R/(fa*(N+2.5*k))

Qu’est-ce que le flambage d’une colonne ?

Le flambement des poteaux est une forme de déformation résultant de forces de compression axiale. Cela conduit à une flexion de la colonne, due à l'instabilité de la colonne. La longueur, la résistance et d’autres facteurs déterminent comment ou si une colonne va se déformer.

Qu’est-ce que la paralysie du Web ?

La paralysie de l'âme est similaire au flambement de l'âme, mais elle se produit dans l'âme de la poutre lorsqu'elle est soumise à une contrainte de compression. La réaction au niveau du support développée en raison d'une charge ponctuelle concentrée élevée sur la poutre conduit au développement de contraintes de compression élevées dans l'âme mince à proximité de la semelle supérieure ou de la semelle inférieure. En conséquence, l'âme mince peut développer un pli à un endroit proche de la bride, ce qui est appelé paralysie de l'âme.

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