Maximale spanning voor falen van lange kolom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale spanning = Directe spanning+Kolom buigspanning
σmax = σ+σb
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximale spanning - (Gemeten in Pascal) - Maximale spanning is de maximale spanning die een materiaal weerstaat voordat het breekt.
Directe spanning - (Gemeten in Pascal) - Directe spanning wordt gedefinieerd als axiale stuwkracht die werkt per oppervlakte-eenheid.
Kolom buigspanning - (Gemeten in Pascal) - Kolombuigspanning is de normale spanning die wordt veroorzaakt op een punt in een lichaam dat wordt blootgesteld aan belastingen waardoor het buigt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Directe spanning: 6E-05 Megapascal --> 60 Pascal (Bekijk de conversie hier)
Kolom buigspanning: 0.005 Megapascal --> 5000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σmax = σ+σb --> 60+5000
Evalueren ... ...
σmax = 5060
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5060 Pascal -->0.00506 Megapascal (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00506 Megapascal <-- Maximale spanning
(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!

15 Falen van een kolom Rekenmachines

Sectiemodulus over buigas voor lange kolom
Gaan Sectiemodulus = (Kolomdrukbelasting*Maximale buiging kolom)/Kolom buigspanning
Oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kolom bij verpletterende spanning
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Verpletterende lading/Kolom verpletterende stress
Verpletterende belasting voor korte kolom
Gaan Verpletterende lading = Kolom Dwarsdoorsnede*Kolom verpletterende stress
Verpletterende spanning voor korte kolom
Gaan Kolom verpletterende stress = Verpletterende lading/Kolom Dwarsdoorsnede
Gebied van dwarsdoorsnede gegeven drukspanning geïnduceerd tijdens het falen van korte kolom
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Kolomdrukbelasting/Kolom drukspanning
Drukbelasting gegeven drukspanning veroorzaakt tijdens het falen van de korte kolom
Gaan Kolomdrukbelasting = Kolom Dwarsdoorsnede*Kolom drukspanning
Drukspanning veroorzaakt tijdens het falen van de korte kolom
Gaan Kolom drukspanning = Kolomdrukbelasting/Kolom Dwarsdoorsnede
Spanning als gevolg van buiging in het midden van de kolom gegeven minimale spanning voor het falen van de lange kolom
Gaan Kolom buigspanning = Minimale stresswaarde-Directe spanning
Minimale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Minimale stresswaarde = Directe spanning+Kolom buigspanning
Gebied van dwarsdoorsnede gegeven spanning als gevolg van directe belasting voor lange kolom
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Kolomdrukbelasting/Directe spanning
Compressieve belasting gegeven spanning als gevolg van directe belasting voor lange kolom
Gaan Kolomdrukbelasting = Kolom Dwarsdoorsnede*Directe spanning
Spanning door directe belasting voor lange kolom
Gaan Directe spanning = Kolomdrukbelasting/Kolom Dwarsdoorsnede
Spanning als gevolg van buiging in het midden van de kolom gegeven maximale spanning voor het falen van de lange kolom
Gaan Kolom buigspanning = Maximale spanning-Directe spanning
Spanning als gevolg van directe belasting gegeven maximale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Directe spanning = Maximale spanning-Kolom buigspanning
Maximale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Maximale spanning = Directe spanning+Kolom buigspanning

15 Manieren van falen bij excentrische compressie Rekenmachines

Sectiemodulus over buigas voor lange kolom
Gaan Sectiemodulus = (Kolomdrukbelasting*Maximale buiging kolom)/Kolom buigspanning
Oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kolom bij verpletterende spanning
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Verpletterende lading/Kolom verpletterende stress
Verpletterende belasting voor korte kolom
Gaan Verpletterende lading = Kolom Dwarsdoorsnede*Kolom verpletterende stress
Verpletterende spanning voor korte kolom
Gaan Kolom verpletterende stress = Verpletterende lading/Kolom Dwarsdoorsnede
Gebied van dwarsdoorsnede gegeven drukspanning geïnduceerd tijdens het falen van korte kolom
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Kolomdrukbelasting/Kolom drukspanning
Drukbelasting gegeven drukspanning veroorzaakt tijdens het falen van de korte kolom
Gaan Kolomdrukbelasting = Kolom Dwarsdoorsnede*Kolom drukspanning
Drukspanning veroorzaakt tijdens het falen van de korte kolom
Gaan Kolom drukspanning = Kolomdrukbelasting/Kolom Dwarsdoorsnede
Spanning als gevolg van buiging in het midden van de kolom gegeven minimale spanning voor het falen van de lange kolom
Gaan Kolom buigspanning = Minimale stresswaarde-Directe spanning
Minimale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Minimale stresswaarde = Directe spanning+Kolom buigspanning
Gebied van dwarsdoorsnede gegeven spanning als gevolg van directe belasting voor lange kolom
Gaan Kolom Dwarsdoorsnede = Kolomdrukbelasting/Directe spanning
Compressieve belasting gegeven spanning als gevolg van directe belasting voor lange kolom
Gaan Kolomdrukbelasting = Kolom Dwarsdoorsnede*Directe spanning
Spanning door directe belasting voor lange kolom
Gaan Directe spanning = Kolomdrukbelasting/Kolom Dwarsdoorsnede
Spanning als gevolg van buiging in het midden van de kolom gegeven maximale spanning voor het falen van de lange kolom
Gaan Kolom buigspanning = Maximale spanning-Directe spanning
Spanning als gevolg van directe belasting gegeven maximale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Directe spanning = Maximale spanning-Kolom buigspanning
Maximale spanning voor falen van lange kolom
Gaan Maximale spanning = Directe spanning+Kolom buigspanning

Maximale spanning voor falen van lange kolom Formule

Maximale spanning = Directe spanning+Kolom buigspanning
σmax = σ+σb

Waar is de buigspanning maximaal?

De onderste matrijs heeft een grote doorbuiging door de buigkracht. De maximale buigspanning treedt op aan het bovenoppervlak van de matrijs en de locatie komt overeen met de binnenste oneffenheden van de onderste matrijs. De doorbuiging van de balk is evenredig met het buigmoment, dat ook evenredig is met de buigkracht.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!