Momento plástico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento Plástico = Tensão de rendimento mínimo especificada*Módulo de plástico
Mp = Fyw*Zp
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento Plástico - (Medido em Medidor de Newton) - Momento plástico é o momento em que toda a seção transversal atingiu sua tensão de escoamento.
Tensão de rendimento mínimo especificada - (Medido em Megapascal) - A tensão de escoamento mínima especificada representa a tensão de tração ou tensão de escoamento mínima exigida pelo membro flexural, digamos, a alma.
Módulo de plástico - (Medido em Cubic Millimeter) - Módulo de plástico é a propriedade geométrica de uma seção de plástico que é definida como a razão entre o segundo momento da área e a distância do eixo neutro para a fibra extrema.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de rendimento mínimo especificada: 139 Megapascal --> 139 Megapascal Nenhuma conversão necessária
Módulo de plástico: 50 Cubic Millimeter --> 50 Cubic Millimeter Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mp = Fyw*Zp --> 139*50
Avaliando ... ...
Mp = 6950
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6950 Medidor de Newton -->6950000 Newton Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
6950000 7E+6 Newton Milímetro <-- Momento Plástico
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

13 feixes Calculadoras

Momento Elástico Crítico
​ Vai Momento Elástico Crítico = ((Fator de gradiente de momento*pi)/Comprimento não reforçado do membro)*sqrt(((Módulo Elástico do Aço*Momento de inércia do eixo Y*Módulo de cisalhamento em estruturas de aço*Constante de torção)+(Momento de inércia do eixo Y*Constante de deformação*((pi*Módulo Elástico do Aço)/(Comprimento não reforçado do membro)^2))))
Limitando o comprimento sem suporte lateral para flambagem lateral inelástica
​ Vai Limite de comprimento para flambagem inelástica = ((Raio de giração em torno do eixo menor*Fator de encurvadura da viga 1)/(Tensão de rendimento mínimo especificada-Tensão residual compressiva no flange))*sqrt(1+sqrt(1+(Fator de encurvadura de viga 2*Estresse de rendimento menor^2)))
Tensão de escoamento mínima especificada para a alma dada a limitação do comprimento não contraventado lateralmente
​ Vai Tensão de rendimento mínimo especificada = ((Raio de giração em torno do eixo menor*Fator de encurvadura da viga 1*sqrt(1+sqrt(1+(Fator de encurvadura de viga 2*Estresse de rendimento menor^2))))/Limite de comprimento para flambagem inelástica)+Tensão residual compressiva no flange
Fator de flambagem de feixe 1
​ Vai Fator de encurvadura da viga 1 = (pi/Módulo de seção sobre o eixo principal)*sqrt((Módulo Elástico do Aço*Módulo de cisalhamento em estruturas de aço*Constante de torção*Área Seccional Transversal em Estruturas Metálicas)/2)
Limitando o comprimento não apoiado lateralmente para flambagem lateral inelástica para vigas em caixa
​ Vai Limite de comprimento para flambagem inelástica = (2*Raio de giração em torno do eixo menor*Módulo Elástico do Aço*sqrt(Constante de torção*Área Seccional Transversal em Estruturas Metálicas))/Limitando o momento de flambagem
Momento elástico crítico para seções em caixa e barras sólidas
​ Vai Momento Elástico Crítico = (57000*Fator de gradiente de momento*sqrt(Constante de torção*Área Seccional Transversal em Estruturas Metálicas))/(Comprimento não reforçado do membro/Raio de giração em torno do eixo menor)
Fator de flambagem de feixe 2
​ Vai Fator de encurvadura de viga 2 = ((4*Constante de deformação)/Momento de inércia do eixo Y)*((Módulo de seção sobre o eixo principal)/(Módulo de cisalhamento em estruturas de aço*Constante de torção))^2
Comprimento máximo não armado lateralmente para análise de plástico
​ Vai Comprimento desarmado lateralmente para análise plástica = Raio de giração em torno do eixo menor*(3600+2200*(Momentos menores de viga não contraventada/Momento Plástico))/(Tensão de rendimento mínimo do flange de compressão)
Limitando o comprimento lateralmente não reforçado para capacidade total de flexão de plástico para barras sólidas e vigas em caixa
​ Vai Limitando o comprimento não apoiado lateralmente = (3750*(Raio de giração em torno do eixo menor/Momento Plástico))/(sqrt(Constante de torção*Área Seccional Transversal em Estruturas Metálicas))
Comprimento máximo não apoiado lateralmente para análise de plástico em barras sólidas e vigas em caixa
​ Vai Comprimento desarmado lateralmente para análise plástica = (Raio de giração em torno do eixo menor*(5000+3000*(Momentos menores de viga não contraventada/Momento Plástico)))/Tensão de rendimento do aço
Limitando o comprimento não apoiado lateralmente para capacidade total de flexão de plástico para seções I e canal
​ Vai Limitando o comprimento não apoiado lateralmente = (300*Raio de giração em torno do eixo menor)/sqrt(Tensão de rendimento do flange)
Limitando o momento de flambagem
​ Vai Limitando o momento de flambagem = Estresse de rendimento menor*Módulo de seção sobre o eixo principal
Momento plástico
​ Vai Momento Plástico = Tensão de rendimento mínimo especificada*Módulo de plástico

Momento plástico Fórmula

Momento Plástico = Tensão de rendimento mínimo especificada*Módulo de plástico
Mp = Fyw*Zp

Quais são os princípios da Análise Plástica?

1. Condição do mecanismo: Quando a carga final é atingida, o mecanismo de colapso geralmente é formado. 2 Condição de equilíbrio: Soma das forças =0, Soma dos momentos=0 3 Condição do momento plástico: O momento fletor em qualquer seção da estrutura não deve ser maior que o momento plástico total (momento no qual as rótulas plásticas se formam e a estrutura se move até a ruptura ) da seção.

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