Traagheidsmoment gegeven Euler Load Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Traagheidsmoment = (Euler-lading*(Lengte van kolom^2))/((pi^2)*Elasticiteitsmodulus van de kolom)
I = (PE*(l^2))/((pi^2)*εcolumn)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Traagheidsmoment - (Gemeten in Kilogram vierkante meter) - Traagheidsmoment is de maatstaf voor de weerstand van een lichaam tegen hoekversnelling rond een bepaalde as.
Euler-lading - (Gemeten in Newton) - Eulerbelasting is de drukbelasting waarbij een slanke kolom plotseling zal buigen of knikken.
Lengte van kolom - (Gemeten in Meter) - De lengte van de kolom is de afstand tussen twee punten waar een kolom zijn vaste ondersteuning krijgt, zodat zijn beweging in alle richtingen wordt beperkt.
Elasticiteitsmodulus van de kolom - (Gemeten in Pascal) - De elasticiteitsmodulus van de kolom is een grootheid die de weerstand van een object of substantie meet tegen elastische vervorming wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Euler-lading: 4 Kilonewton --> 4000 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
Lengte van kolom: 5000 Millimeter --> 5 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Elasticiteitsmodulus van de kolom: 10.56 Megapascal --> 10560000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = (PE*(l^2))/((pi^2)*εcolumn) --> (4000*(5^2))/((pi^2)*10560000)
Evalueren ... ...
I = 0.000959480905703956
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000959480905703956 Kilogram vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.000959480905703956 0.000959 Kilogram vierkante meter <-- Traagheidsmoment
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

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

19 Kolommen met aanvankelijke kromming Rekenmachines

Draaistraal gegeven maximale spanning voor kolommen met initiële kromming
​ Gaan Traagheidsstraal = sqrt((Maximale initiële doorbuiging*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(1-(Directe spanning/Euler Stress))*((Maximale spanning bij Crack Tip/Directe spanning)-1))
Euler-spanning gegeven maximale spanning voor kolommen met initiële kromming
​ Gaan Euler Stress = Directe spanning/(1-((Maximale initiële doorbuiging*Afstand van neutrale as tot uiterste punt/(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/((Maximale spanning bij Crack Tip/Directe spanning)-1)))
Maximale spanning voor kolommen met initiële kromming
​ Gaan Maximale spanning bij Crack Tip = (((Maximale initiële doorbuiging*Afstand van neutrale as tot uiterste punt/(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(1-(Directe spanning/Euler Stress)))+1)*Directe spanning
Lengte van kolom gegeven uiteindelijke doorbuiging op afstand X vanaf uiteinde A van kolom
​ Gaan Lengte van kolom = (pi*Afstand van doorbuiging vanaf einde A)/(asin(Doorbuiging van kolom/((1/(1-(Verlammende lading/Euler-lading)))*Maximale initiële doorbuiging)))
Waarde van afstand 'X' gegeven uiteindelijke doorbuiging op afstand X vanaf uiteinde A van kolom
​ Gaan Afstand van doorbuiging vanaf einde A = (asin(Doorbuiging van kolom/((1/(1-(Verlammende lading/Euler-lading)))*Maximale initiële doorbuiging)))*Lengte van kolom/pi
Verlammende belasting gegeven uiteindelijke doorbuiging op afstand X vanaf uiteinde A van kolom
​ Gaan Verlammende lading = (1-(Maximale initiële doorbuiging*sin((pi*Afstand van doorbuiging vanaf einde A)/Lengte van kolom)/Doorbuiging van kolom))*Euler-lading
Euler-belasting gegeven uiteindelijke doorbuiging op afstand X vanaf uiteinde A van kolom
​ Gaan Euler-lading = Verlammende lading/(1-(Maximale initiële doorbuiging*sin((pi*Afstand van doorbuiging vanaf einde A)/Lengte van kolom)/Doorbuiging van kolom))
Afstand van neutrale as van extreme laag gegeven maximale spanning voor kolommen
​ Gaan Afstand van neutrale as tot uiterste punt = (1-(Directe spanning/Euler Stress))*((Maximale spanning bij Crack Tip/Directe spanning)-1)*(Traagheidsstraal^2)/Maximale initiële doorbuiging
Lengte van kolom gegeven initiële doorbuiging op afstand X vanaf uiteinde A
​ Gaan Lengte van kolom = (pi*Afstand van doorbuiging vanaf einde A)/(asin(Initiële doorbuiging/Maximale initiële doorbuiging))
Waarde van afstand 'X' gegeven initiële doorbuiging op afstand X vanaf einde A
​ Gaan Afstand van doorbuiging vanaf einde A = (asin(Initiële doorbuiging/Maximale initiële doorbuiging))*Lengte van kolom/pi
Lengte van kolom gegeven Euler-belasting
​ Gaan Lengte van kolom = sqrt(((pi^2)*Elasticiteitsmodulus van de kolom*Traagheidsmoment)/(Euler-lading))
Elasticiteitsmodulus gegeven Euler Load
​ Gaan Elasticiteitsmodulus van de kolom = (Euler-lading*(Lengte van kolom^2))/((pi^2)*Traagheidsmoment)
Traagheidsmoment gegeven Euler Load
​ Gaan Traagheidsmoment = (Euler-lading*(Lengte van kolom^2))/((pi^2)*Elasticiteitsmodulus van de kolom)
Euler-lading
​ Gaan Euler-lading = ((pi^2)*Elasticiteitsmodulus van de kolom*Traagheidsmoment)/(Lengte van kolom^2)
Verlammende belasting gegeven maximale doorbuiging voor kolommen met initiële kromming
​ Gaan Verlammende lading = (1-(Maximale initiële doorbuiging/Doorbuiging van kolom))*Euler-lading
Euler-belasting gegeven maximale doorbuiging voor kolommen met initiële kromming
​ Gaan Euler-lading = Verlammende lading/(1-(Maximale initiële doorbuiging/Doorbuiging van kolom))
Verlammende belasting gegeven veiligheidsfactor
​ Gaan Verlammende lading = (1-(1/Veiligheidsfactor))*Euler-lading
Veiligheidsfactor gegeven Euler Load
​ Gaan Veiligheidsfactor = 1/(1-(Verlammende lading/Euler-lading))
Euler Load gegeven veiligheidsfactor
​ Gaan Euler-lading = Verlammende lading/(1-(1/Veiligheidsfactor))

Traagheidsmoment gegeven Euler Load Formule

Traagheidsmoment = (Euler-lading*(Lengte van kolom^2))/((pi^2)*Elasticiteitsmodulus van de kolom)
I = (PE*(l^2))/((pi^2)*εcolumn)

Wat is een knik- of verlammende lading?

Knikbelasting is de hoogste belasting waarbij de kolom zal knikken. Verlammende belasting is de maximale belasting die verder gaat dan die belasting, het kan niet verder worden gebruikt en wordt onbruikbaar.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!