Tensão de Rendimento Fy2 dado Peso Relativo para Projetar Vigas de Placa Fabricadas Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Peso relativo^2)
Fy2 = Fy1/(W2/W1^2)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Estresse de rendimento 2 - (Medido em Pascal) - A tensão de escoamento 2 é uma propriedade crucial do material que marca a transição do comportamento elástico para o comportamento plástico.
Estresse de rendimento 1 - (Medido em Pascal) - A tensão de escoamento 1 é uma propriedade crucial do material que marca a transição do comportamento elástico para o comportamento plástico.
Peso relativo - O peso relativo pode ser descrito como o peso do segundo aço sobre o primeiro aço.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Estresse de rendimento 1: 104 Newton/Metro Quadrado --> 104 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Peso relativo: 0.898 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Fy2 = Fy1/(W2/W1^2) --> 104/(0.898^2)
Avaliando ... ...
Fy2 = 128.967614247945
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
128.967614247945 Pascal -->128.967614247945 Newton/Metro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
128.967614247945 128.9676 Newton/Metro Quadrado <-- Estresse de rendimento 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

22 Aço Estrutural Econômico Calculadoras

Área da seção transversal1 dada a relação de custo do material
​ Vai Área da seção transversal do material 1 = (Área da seção transversal do material 2*Custo de material p2)/(Custo relativo*Custo de material p1)
Preço do material p1 dado a relação de custo do material
​ Vai Custo de material p1 = (Área da seção transversal do material 2*Custo de material p2)/(Custo relativo*Área da seção transversal do material 1)
Relação de custo de material
​ Vai Custo relativo = (Área da seção transversal do material 2/Área da seção transversal do material 1)*(Custo de material p2/Custo de material p1)
Área da seção transversal2 dada a relação de custo do material
​ Vai Área da seção transversal do material 2 = (Custo relativo*Área da seção transversal do material 1*Custo de material p1)/Custo de material p2
Preço do material p2 dada a relação de custo do material
​ Vai Custo de material p2 = (Custo relativo*Custo de material p1*Área da seção transversal do material 1)/Área da seção transversal do material 2
Custo relativo para projetar vigas de placas fabricadas
​ Vai Custo relativo = (Custo de material p2/Custo de material p1)*(Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)^(1/2)
Custo Relativo dado o Estresse de Rendimento
​ Vai Custo relativo = (Custo de material p2/Custo de material p1)*(Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)^(2/3)
Tensão de rendimento no exercício 1 dado o custo relativo
​ Vai Estresse de rendimento 1 = (Custo relativo*Custo de material p1/Custo de material p2)^(3/2)*Estresse de rendimento 2
Estresse de Rendimento Fy2 dado o Custo Relativo
​ Vai Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Custo de material p1/Custo de material p2*Custo relativo)^(3/2)
Tensão de escoamento Fy1 dado o custo relativo para projetar vigas de placas fabricadas
​ Vai Estresse de rendimento 1 = (Custo relativo*Custo de material p1/Custo de material p2)^2*(Estresse de rendimento 2)
Tensão de rendimento Fy2 dado o custo relativo para projetar vigas de placas fabricadas
​ Vai Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Custo relativo*Custo de material p1/Custo de material p2)^2
Tensão de escoamento do aço2 usando a relação de custo relativo do material
​ Vai Estresse de rendimento 2 = (Estresse de rendimento 1*Custo de material p2)/(Custo relativo*Custo de material p1)
Preço do material p1 usando a relação de custo relativo do material
​ Vai Custo de material p1 = ((Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)*Custo de material p2)/Custo relativo
Preço do material p2 usando a relação de custo relativo do material
​ Vai Custo de material p2 = (Custo relativo*Custo de material p1)/(Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)
Taxa de custo relativo do material
​ Vai Custo relativo = (Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)*(Custo de material p2/Custo de material p1)
Tensão de escoamento do aço1 usando a relação de custo relativo do material
​ Vai Estresse de rendimento 1 = (Custo relativo*Estresse de rendimento 2*Custo de material p1)/Custo de material p2
Peso relativo para projetar vigas de placa fabricadas
​ Vai Peso relativo = sqrt(Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)
Tensão de rendimento Fy1 dado peso relativo
​ Vai Estresse de rendimento 1 = (Peso relativo)^(3/2)*(Estresse de rendimento 2)
Estresse de Rendimento Fy2 dado o Peso Relativo
​ Vai Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Peso relativo)^(3/2)
Peso relativo dado as tensões de rendimento
​ Vai Peso relativo = (Estresse de rendimento 1/Estresse de rendimento 2)^(2/3)
Tensão de escoamento Fy1 com peso relativo para projeto de vigas de placas fabricadas
​ Vai Estresse de rendimento 1 = (Peso relativo)^2*Estresse de rendimento 2
Tensão de Rendimento Fy2 dado Peso Relativo para Projetar Vigas de Placa Fabricadas
​ Vai Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Peso relativo^2)

Tensão de Rendimento Fy2 dado Peso Relativo para Projetar Vigas de Placa Fabricadas Fórmula

Estresse de rendimento 2 = Estresse de rendimento 1/(Peso relativo^2)
Fy2 = Fy1/(W2/W1^2)

O que se entende por peso relativo?

A fórmula Peso relativo para projetar vigas de placas fabricadas pode ser definida como um valor numérico que reflete o consumo relativo de recursos. e é representado como W

O que é estresse de rendimento?

Tensão de escoamento é a tensão mínima na qual um sólido sofrerá deformação permanente ou fluxo plástico sem um aumento significativo na carga ou força externa.

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