Dwarse puntbelasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Grootste veilige lading = (-Buigmoment in kolom-(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie))*2/(Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A)
Wp = (-Mb-(Pcompressive*δ))*2/(x)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Grootste veilige lading - (Gemeten in Newton) - Grootste veilige belasting is de maximaal toegestane veilige puntbelasting in het midden van de balk.
Buigmoment in kolom - (Gemeten in Newtonmeter) - Buigmoment in kolom is de reactie die in een structureel element wordt geïnduceerd wanneer een externe kracht of moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
Kolom Drukbelasting - (Gemeten in Newton) - Kolomdrukbelasting is de belasting die wordt uitgeoefend op een kolom die druk van aard is.
Doorbuiging bij sectie - (Gemeten in Meter) - Doorbuiging bij doorsnede is de zijdelingse verplaatsing ter plaatse van de doorsnede van de kolom.
Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A - (Gemeten in Meter) - De afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A is de afstand x van doorbuiging vanaf uiteinde A.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigmoment in kolom: 48 Newtonmeter --> 48 Newtonmeter Geen conversie vereist
Kolom Drukbelasting: 0.4 Kilonewton --> 400 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
Doorbuiging bij sectie: 12 Millimeter --> 0.012 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Wp = (-Mb-(Pcompressive*δ))*2/(x) --> (-48-(400*0.012))*2/(0.035)
Evalueren ... ...
Wp = -3017.14285714286
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-3017.14285714286 Newton -->-3.01714285714286 Kilonewton (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
-3.01714285714286 -3.017143 Kilonewton <-- Grootste veilige lading
(Berekening voltooid in 00.004 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!

23 Veerpoot onderhevig aan axiale druk en een transversale puntbelasting in het midden Rekenmachines

Draaistraal gegeven maximale spanning geïnduceerd voor stut met axiale en puntbelasting
​ Gaan Kleinste straal van gyratiekolom = sqrt(((Grootste veilige lading*(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))))))*(Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Kolom dwarsdoorsnede gebied*((Maximale buigspanning-(Kolom Drukbelasting/Kolom dwarsdoorsnede gebied))))))
Maximale spanning geïnduceerd voor veerpoot met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Maximale buigspanning = (Kolom Drukbelasting/Kolom dwarsdoorsnede gebied)+((Grootste veilige lading*(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))))))*(Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2)))
Afstand van extreme laag tot neutrale as gegeven maximale spanning veroorzaakt voor stut
​ Gaan Afstand van neutrale as tot uiterste punt = (Maximale buigspanning-(Kolom Drukbelasting/Kolom dwarsdoorsnede gebied))*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/((Grootste veilige lading*(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting)))))))
Doorsnedeoppervlak gegeven maximale spanning geïnduceerd voor stut met axiale en puntbelasting
​ Gaan Kolom dwarsdoorsnede gebied = (Kolom Drukbelasting/Maximale buigspanning)+((Grootste veilige lading*(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))))))*(Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Maximale buigspanning*(Kleinste straal van gyratiekolom^2)))
Maximale doorbuiging voor veerpoot met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Doorbuiging bij sectie = Grootste veilige lading*((((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting)))))-(Kolomlengte/(4*Kolom Drukbelasting)))
Dwarspuntbelasting gegeven maximale doorbuiging voor stut
​ Gaan Grootste veilige lading = Doorbuiging bij sectie/((((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting)))))-(Kolomlengte/(4*Kolom Drukbelasting)))
Maximaal buigmoment voor veerpoot met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Maximaal buigmoment in kolom = Grootste veilige lading*(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting)))))
Dwarspuntbelasting gegeven maximaal buigmoment voor stut
​ Gaan Grootste veilige lading = Maximaal buigmoment in kolom/(((sqrt(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting))/(2*Kolom Drukbelasting))*tan((Kolomlengte/2)*(sqrt(Kolom Drukbelasting/(Moment van traagheidskolom*Elasticiteitsmodulus Kolom/Kolom Drukbelasting)))))
Traagheidsstraal als het maximale buigmoment wordt gegeven voor steun met axiale en puntbelasting
​ Gaan Kleinste straal van gyratiekolom = sqrt((Maximaal buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Kolom dwarsdoorsnede gebied*Maximale buigspanning))
Doorbuiging bij sectie voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Doorbuiging bij sectie = Kolom Drukbelasting-(Buigmoment in kolom+(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2))/(Kolom Drukbelasting)
Draaistraal gegeven buigspanning voor schoor met axiale en transversale puntbelasting
​ Gaan Kleinste straal van gyratiekolom = sqrt((Buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Buigspanning in kolom*Kolom dwarsdoorsnede gebied))
Afstand van de uiterste laag tot de neutrale as als het maximale buigmoment is gegeven voor de veerpoot met puntbelasting
​ Gaan Afstand van neutrale as tot uiterste punt = Maximale buigspanning*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Maximaal buigmoment in kolom)
Maximale buigspanning als maximaal buigmoment wordt gegeven voor veerpoot met axiale en puntbelasting
​ Gaan Maximale buigspanning = (Maximaal buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))
Maximaal buigmoment als maximale buigspanning wordt gegeven voor veerpoot met axiale en puntbelasting
​ Gaan Maximaal buigmoment in kolom = Maximale buigspanning*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Afstand van neutrale as tot uiterste punt)
Dwarsdoorsnede als het maximale buigmoment wordt gegeven voor steun met axiale en puntbelasting
​ Gaan Kolom dwarsdoorsnede gebied = (Maximaal buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/((Kleinste straal van gyratiekolom^2)*Maximale buigspanning)
Buigmoment gegeven buigspanning voor schoor met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Buigmoment in kolom = Buigspanning in kolom*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Afstand van neutrale as tot uiterste punt)
Doorsnedeoppervlak gegeven buigspanning voor schoor met axiale en transversale puntbelasting
​ Gaan Kolom dwarsdoorsnede gebied = (Buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Buigspanning in kolom*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))
Buigspanning voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Buigspanning in kolom = (Buigmoment in kolom*Afstand van neutrale as tot uiterste punt)/(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))
Afstand van extreme laag tot neutrale as gegeven buigspanning voor stut
​ Gaan Afstand van neutrale as tot uiterste punt = Buigspanning in kolom*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Buigmoment in kolom)
Afstand van afbuiging vanaf uiteinde A voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A = (-Buigmoment in kolom-(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie))*2/(Grootste veilige lading)
Compressieve axiale belasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Kolom Drukbelasting = -(Buigmoment in kolom+(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2))/(Doorbuiging bij sectie)
Dwarse puntbelasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Grootste veilige lading = (-Buigmoment in kolom-(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie))*2/(Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A)
Buigend moment bij sectie voor schoor met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Buigmoment in kolom = -(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie)-(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2)

Dwarse puntbelasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden Formule

Grootste veilige lading = (-Buigmoment in kolom-(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie))*2/(Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A)
Wp = (-Mb-(Pcompressive*δ))*2/(x)

Wat is een dwarspuntbelasting?

Dwarsbelasting is een belasting die verticaal wordt uitgeoefend op het vlak van de lengteas van een configuratie, zoals een windbelasting. Het zorgt ervoor dat het materiaal buigt en terugkaatst vanuit zijn oorspronkelijke positie, met inwendige trek- en drukbelastingen die verband houden met de verandering in kromming van het materiaal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!