Durchbiegung für axiale Kompression und Biegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ablenkung des Strahls = Durchbiegung allein bei Querbelastung/(1-(Axiale Belastung/Kritische Knicklast))
δ = d0/(1-(P/Pc))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Ablenkung des Strahls - (Gemessen in Meter) - Ablenkung des Balkens Unter Ablenkung versteht man die Bewegung eines Balkens oder Knotens aus seiner ursprünglichen Position. Dies geschieht aufgrund der Kräfte und Belastungen, die auf den Körper einwirken.
Durchbiegung allein bei Querbelastung - (Gemessen in Meter) - Die Durchbiegung allein bei Querlast ist definiert als die Durchbiegungen, die im Träger allein aufgrund der Querlast verursacht werden.
Axiale Belastung - (Gemessen in Newton) - Axiallast ist eine Kraft, die direkt entlang einer Achse der Struktur auf eine Struktur ausgeübt wird.
Kritische Knicklast - (Gemessen in Newton) - Die kritische Knicklast ist die maximale Belastung, die eine Stütze vor der Verformung aufnehmen kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchbiegung allein bei Querbelastung: 4 Millimeter --> 0.004 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Axiale Belastung: 2000 Newton --> 2000 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Kritische Knicklast: 12000 Newton --> 12000 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
δ = d0/(1-(P/Pc)) --> 0.004/(1-(2000/12000))
Auswerten ... ...
δ = 0.0048
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0048 Meter -->4.8 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.8 Millimeter <-- Ablenkung des Strahls
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering für Frauen (CCEW), Pune
Rudrani Tidke hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

Kombinierte Axial- und Biegebelastung Taschenrechner

Maximales Biegemoment bei maximaler Spannung für kurze Träger
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Biegemoment = ((Maximaler Stress-(Axiale Belastung/Querschnittsfläche))*Flächenträgheitsmoment)/Abstand von der neutralen Achse
Querschnittsfläche bei maximaler Spannung für kurze Balken
​ LaTeX ​ Gehen Querschnittsfläche = Axiale Belastung/(Maximaler Stress-((Maximales Biegemoment*Abstand von der neutralen Achse)/Flächenträgheitsmoment))
Axiallast bei maximaler Spannung für kurze Balken
​ LaTeX ​ Gehen Axiale Belastung = Querschnittsfläche*(Maximaler Stress-((Maximales Biegemoment*Abstand von der neutralen Achse)/Flächenträgheitsmoment))
Maximale Spannung für kurze Träger
​ LaTeX ​ Gehen Maximaler Stress = (Axiale Belastung/Querschnittsfläche)+((Maximales Biegemoment*Abstand von der neutralen Achse)/Flächenträgheitsmoment)

Durchbiegung für axiale Kompression und Biegung Formel

​LaTeX ​Gehen
Ablenkung des Strahls = Durchbiegung allein bei Querbelastung/(1-(Axiale Belastung/Kritische Knicklast))
δ = d0/(1-(P/Pc))

Ablenkung definieren

Die Durchbiegung ist der Grad, in dem ein Strukturelement unter einer Last verschoben wird (aufgrund seiner Verformung). Es kann sich auf einen Winkel oder eine Entfernung beziehen. Der Auslenkungsabstand eines Elements unter einer Last kann berechnet werden, indem die Funktion integriert wird, die die Steigung der ausgelenkten Form des Elements unter dieser Last mathematisch beschreibt.

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