Verlammende belasting voor elk type eindconditie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Traagheidsmomentkolom)/(Effectieve kolomlengte^2)
P = (pi^2*εc*I)/(Leff^2)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Kolom verlammende belasting - (Gemeten in Newton) - Column Crippling Load is de belasting waarover een kolom liever lateraal vervormt dan zichzelf samendrukt.
Elasticiteitsmodulus Kolom - (Gemeten in Pascal) - Elasticiteitsmodulus Kolom is een grootheid die de weerstand van een object of substantie meet om elastisch te worden vervormd wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
Traagheidsmomentkolom - (Gemeten in Meter ^ 4) - De kolom Traagheidsmoment is de maatstaf voor de weerstand van een lichaam tegen hoekversnelling rond een bepaalde as.
Effectieve kolomlengte - (Gemeten in Meter) - De effectieve kolomlengte kan worden gedefinieerd als de lengte van een equivalente kolom met pin-uiteinden die hetzelfde draagvermogen heeft als het betreffende element.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Elasticiteitsmodulus Kolom: 10.56 Megapascal --> 10560000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
Traagheidsmomentkolom: 60000 Centimeter ^ 4 --> 0.0006 Meter ^ 4 (Bekijk de conversie hier)
Effectieve kolomlengte: 2500 Millimeter --> 2.5 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P = (pi^2*εc*I)/(Leff^2) --> (pi^2*10560000*0.0006)/(2.5^2)
Evalueren ... ...
P = 10005.4101576483
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10005.4101576483 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10005.4101576483 10005.41 Newton <-- Kolom verlammende belasting
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

4 Verlammende lading Rekenmachines

Verlammende belasting gegeven effectieve lengte en draaiingsstraal
Gaan Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Kolom Dwarsdoorsnede*Kolommen met de kleinste draaicirkel^2)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende spanning
Gaan Verlammende spanning = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Kolommen met de kleinste draaicirkel^2)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende belasting voor elk type eindconditie
Gaan Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Traagheidsmomentkolom)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende stress gegeven verlammende belasting
Gaan Verlammende spanning = Kolom verlammende belasting/Kolom Dwarsdoorsnede

4 Verlammende belasting en stress Rekenmachines

Verlammende belasting gegeven effectieve lengte en draaiingsstraal
Gaan Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Kolom Dwarsdoorsnede*Kolommen met de kleinste draaicirkel^2)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende spanning
Gaan Verlammende spanning = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Kolommen met de kleinste draaicirkel^2)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende belasting voor elk type eindconditie
Gaan Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Traagheidsmomentkolom)/(Effectieve kolomlengte^2)
Verlammende stress gegeven verlammende belasting
Gaan Verlammende spanning = Kolom verlammende belasting/Kolom Dwarsdoorsnede

Verlammende belasting voor elk type eindconditie Formule

Kolom verlammende belasting = (pi^2*Elasticiteitsmodulus Kolom*Traagheidsmomentkolom)/(Effectieve kolomlengte^2)
P = (pi^2*εc*I)/(Leff^2)

Wat wordt bedoeld met de effectieve lengte van een kolom en definieert ook de slankheidsratio?

De effectieve lengte van de kolom is de lengte van een equivalente kolom van hetzelfde materiaal en dwarsdoorsnedeoppervlak met scharnierende uiteinden en waarvan de waarde van de verlammende belasting gelijk is aan die van de gegeven kolom. De kleinste traagheidsstraal is de traagheidsstraal waarbij het minste traagheidsmoment wordt beschouwd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!