Doorbuiging bij excentrische belasting Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Doorbuiging bij excentrische belasting = (4*Excentriciteit van de belasting*Axiale belasting/Kritieke knikbelasting)/(pi*(1-Axiale belasting/Kritieke knikbelasting))
δ = (4*eload*P/Pc)/(pi*(1-P/Pc))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Doorbuiging bij excentrische belasting - (Gemeten in Millimeter) - Doorbuiging bij excentrische belasting de mate waarin een constructie-element onder belasting wordt verplaatst (als gevolg van de vervorming ervan).
Excentriciteit van de belasting - (Gemeten in Millimeter) - De excentriciteit van de belasting is de afstand van het zwaartepunt van de kolomsectie tot het zwaartepunt van de uitgeoefende belasting.
Axiale belasting - (Gemeten in Kilonewton) - Axiale belasting wordt gedefinieerd als het uitoefenen van een kracht op een constructie direct langs een as van de constructie.
Kritieke knikbelasting - (Gemeten in Kilonewton) - De kritische knikbelasting wordt gedefinieerd als de grootste belasting die geen zijdelingse doorbuiging veroorzaakt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Excentriciteit van de belasting: 2.5 Millimeter --> 2.5 Millimeter Geen conversie vereist
Axiale belasting: 9.99 Kilonewton --> 9.99 Kilonewton Geen conversie vereist
Kritieke knikbelasting: 53 Kilonewton --> 53 Kilonewton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
δ = (4*eload*P/Pc)/(pi*(1-P/Pc)) --> (4*2.5*9.99/53)/(pi*(1-9.99/53))
Evalueren ... ...
δ = 0.739343353400621
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000739343353400621 Meter -->0.739343353400621 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.739343353400621 0.739343 Millimeter <-- Doorbuiging bij excentrische belasting
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering for Women (CCEW), Pune
Rudrani Tidke heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

18 Excentrische belasting Rekenmachines

Dwarsdoorsnede gegeven Totale spanning is waar de belasting niet in het vlak ligt
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Axiale belasting/(Totale stress-(((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond de Y-as))+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond X-as))))
Afstand van YY tot buitenste vezel gegeven totale spanning waarbij de belasting niet in het vlak ligt
​ Gaan Afstand van YY tot de buitenste vezel = (Totale stress-((Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond X-as))))*Traagheidsmoment rond de Y-as/(Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting)
Afstand van XX tot buitenste vezel gegeven totale spanning waarbij de belasting niet in het vlak ligt
​ Gaan Afstand van XX tot de buitenste vezel = ((Totale stress-(Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)-((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond de Y-as)))*Traagheidsmoment rond X-as)/(Axiale belasting*Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX)
Excentriciteit tov as XX gegeven Totale spanning waarbij de belasting niet op het vlak ligt
​ Gaan Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX = ((Totale stress-(Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)-((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond de Y-as)))*Traagheidsmoment rond X-as)/(Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)
Totale spanning bij excentrische belasting wanneer de belasting niet op het vlak ligt
​ Gaan Totale stress = (Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond de Y-as))+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond X-as))
Traagheidsmoment ongeveer XX gegeven totale spanning waarbij de belasting niet in het vlak ligt
​ Gaan Traagheidsmoment rond X-as = (Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/(Totale stress-((Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/Traagheidsmoment rond de Y-as)))
Traagheidsmoment ongeveer JJ gegeven totale spanning waarbij de belasting niet in het vlak ligt
​ Gaan Traagheidsmoment rond de Y-as = (Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY*Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)/(Totale stress-((Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)+((Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/Traagheidsmoment rond X-as)))
Excentriciteit tov as YY gegeven totale spanning waarbij de belasting niet op het vlak ligt
​ Gaan Excentriciteit ten opzichte van hoofdas YY = ((Totale stress-(Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)-(Excentriciteit ten opzichte van hoofdas XX*Axiale belasting*Afstand van XX tot de buitenste vezel)/(Traagheidsmoment rond X-as))*Traagheidsmoment rond de Y-as)/(Axiale belasting*Afstand van YY tot de buitenste vezel)
Traagheidsmoment van dwarsdoorsnede gegeven totale eenheidsspanning in excentrische belasting
​ Gaan Traagheidsmoment over neutrale as = (Axiale belasting*Buitenste vezelafstand*Afstand vanaf toegepaste belasting)/(Totale eenheidsspanning-(Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied))
Doorsnede-oppervlak gegeven Totale eenheidsspanning in excentrische belasting
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Axiale belasting/(Totale eenheidsspanning-((Axiale belasting*Buitenste vezelafstand*Afstand vanaf toegepaste belasting/Traagheidsmoment over neutrale as)))
Totale eenheidsspanning bij excentrische belasting
​ Gaan Totale eenheidsspanning = (Axiale belasting/Dwarsdoorsnedegebied)+(Axiale belasting*Buitenste vezelafstand*Afstand vanaf toegepaste belasting/Traagheidsmoment over neutrale as)
Kritische knikbelasting gegeven doorbuiging in excentrische belasting
​ Gaan Kritieke knikbelasting = (Axiale belasting*(4*Excentriciteit van de belasting+pi*Doorbuiging bij excentrische belasting))/(Doorbuiging bij excentrische belasting*pi)
Excentriciteit gegeven Doorbuiging in excentrische belasting
​ Gaan Excentriciteit van de belasting = (pi*(1-Axiale belasting/Kritieke knikbelasting))*Doorbuiging bij excentrische belasting/(4*Axiale belasting/Kritieke knikbelasting)
Belasting voor doorbuiging bij excentrische belasting
​ Gaan Axiale belasting = (Kritieke knikbelasting*Doorbuiging bij excentrische belasting*pi)/(4*Excentriciteit van de belasting+pi*Doorbuiging bij excentrische belasting)
Doorbuiging bij excentrische belasting
​ Gaan Doorbuiging bij excentrische belasting = (4*Excentriciteit van de belasting*Axiale belasting/Kritieke knikbelasting)/(pi*(1-Axiale belasting/Kritieke knikbelasting))
Draaistraal bij excentrische belasting
​ Gaan Traagheidsstraal = sqrt(Traagheidsmoment/Dwarsdoorsnedegebied)
Dwarsdoorsnedegebied gegeven gyratiestraal bij excentrische belasting
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Traagheidsmoment/(Traagheidsstraal^2)
Traagheidsmoment gegeven gyratiestraal bij excentrische belasting
​ Gaan Traagheidsmoment = (Traagheidsstraal^2)*Dwarsdoorsnedegebied

Doorbuiging bij excentrische belasting Formule

Doorbuiging bij excentrische belasting = (4*Excentriciteit van de belasting*Axiale belasting/Kritieke knikbelasting)/(pi*(1-Axiale belasting/Kritieke knikbelasting))
δ = (4*eload*P/Pc)/(pi*(1-P/Pc))

Definieer excentrische belasting

De excentrische belasting wordt in feite gedefinieerd als de belasting waarvan de actielijn niet door de as van de kolom gaat, maar ook een actielijn door een punt gaat weg van de as van de kolom. Bij excentrische belasting zal er zowel directe spanning als buigspanning in de kolom ontstaan.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!