Carico paralizzante dato momento in sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Carico paralizzante della colonna = (-Momento di Sezione+Reazione orizzontale*(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione))/Deviazione alla sezione
P = (-Mt+H*(l-x))/δ
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Carico paralizzante della colonna - (Misurato in Newton) - Il carico paralizzante della colonna è il carico sopra il quale una colonna preferisce deformarsi lateralmente piuttosto che comprimersi.
Momento di Sezione - (Misurato in Newton metro) - Il Momento di Sezione è un effetto di ribaltamento (tende a piegare o girare l'elemento) creato dalla forza (carico) che agisce su un elemento strutturale.
Reazione orizzontale - (Misurato in Newton) - La reazione orizzontale viene utilizzata per bilanciare il momento flettente dovuto alle reazioni verticali e al carico permanente, al carico mobile, ecc.
Lunghezza colonna - (Misurato in metro) - La lunghezza della colonna è la distanza tra due punti in cui una colonna ottiene la sua fissità di supporto in modo che il suo movimento sia limitato in tutte le direzioni.
Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione - (Misurato in metro) - Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione è la distanza x tra il punto di deviazione nella sezione e il punto fisso.
Deviazione alla sezione - (Misurato in metro) - La deflessione alla sezione è lo spostamento laterale alla sezione della colonna.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Momento di Sezione: 50 Newton Millimetro --> 0.05 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
Reazione orizzontale: 2 Kilonewton --> 2000 Newton (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza colonna: 5000 Millimetro --> 5 metro (Controlla la conversione ​qui)
Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione: 3000 Millimetro --> 3 metro (Controlla la conversione ​qui)
Deviazione alla sezione: 12 Millimetro --> 0.012 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = (-Mt+H*(l-x))/δ --> (-0.05+2000*(5-3))/0.012
Valutare ... ...
P = 333329.166666667
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
333329.166666667 Newton -->333.329166666667 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
333.329166666667 333.3292 Kilonewton <-- Carico paralizzante della colonna
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

9 Un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata Calcolatrici

Deflessione alla sezione dato momento alla sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Deviazione alla sezione = (-Momento di Sezione+Reazione orizzontale*(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione))/Carico paralizzante della colonna
Carico paralizzante dato momento in sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Carico paralizzante della colonna = (-Momento di Sezione+Reazione orizzontale*(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione))/Deviazione alla sezione
Reazione orizzontale dato momento in sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Reazione orizzontale = (Momento di Sezione+Carico paralizzante della colonna*Deviazione alla sezione)/(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione)
Momento alla sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Momento di Sezione = -Carico paralizzante della colonna*Deviazione alla sezione+Reazione orizzontale*(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione)
Lunghezza della colonna dato il momento alla sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Lunghezza colonna = (Momento di Sezione+Carico paralizzante della colonna*Deviazione alla sezione)/Reazione orizzontale+Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione
Lunghezza della colonna con carico invalidante se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Lunghezza colonna = sqrt((2*pi^2*Modulo di elasticità della colonna*Colonna del momento d'inerzia)/(Carico paralizzante della colonna))
Modulo di elasticità dato carico invalidante se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Modulo di elasticità della colonna = (Carico paralizzante della colonna*Lunghezza colonna^2)/(2*pi^2*Colonna del momento d'inerzia)
Momento di inerzia dato carico paralizzante se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Colonna del momento d'inerzia = (Carico paralizzante della colonna*Lunghezza colonna^2)/(2*pi^2*Modulo di elasticità della colonna)
Carico paralizzante se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata
​ Partire Carico paralizzante della colonna = (2*pi^2*Modulo di elasticità della colonna*Colonna del momento d'inerzia)/(Lunghezza colonna^2)

Carico paralizzante dato momento in sezione se un'estremità della colonna è fissa e l'altra è incernierata Formula

Carico paralizzante della colonna = (-Momento di Sezione+Reazione orizzontale*(Lunghezza colonna-Distanza b/n Fine fissa e punto di deviazione))/Deviazione alla sezione
P = (-Mt+H*(l-x))/δ

Che cos'è il carico instabile o paralizzante?

Nell'ingegneria strutturale, l'instabilità è il cambiamento improvviso di forma (deformazione) di un componente strutturale sotto carichi, come l'incurvamento di una colonna sotto compressione o l'increspatura di una piastra sotto il taglio.

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