Maximale Biegespannung für die auf die schmale Elementfläche ausgeübte Last Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Biegespannung für Last auf schmaler Fläche = (Euler-Knickkonstante*Angepasster Elastizitätsmodul)/((Schlankheitsverhältnis)^2)
FbE = (KcE*E')/((RB)^2)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Biegespannung für Last auf schmaler Fläche - (Gemessen in Pound pro Quadratinch) - Die maximale Biegespannung für die Belastung einer Schmalfläche ist die maximale Biegespannung (Bemessungswert) in einem Abschnitt, in dem die Belastung auf eine Schmalfläche wirkt.
Euler-Knickkonstante - Die Euler-Knickkonstante ist eine Konstante für das Knicken der Stütze. Hier wird die Konstante für die Druckbelastung verwendet.
Angepasster Elastizitätsmodul - (Gemessen in Pound pro Quadratinch) - Der angepasste Elastizitätsmodul ist der Elastizitätsmodul multipliziert mit Anpassungsfaktoren in der Holzbemessung.
Schlankheitsverhältnis - Schlankheitsverhältnis oder einfach Schlankheit ist ein Seitenverhältnis, der Quotient aus Höhe und Breite eines Gebäudes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Euler-Knickkonstante: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
Angepasster Elastizitätsmodul: 50 Pound pro Quadratinch --> 50 Pound pro Quadratinch Keine Konvertierung erforderlich
Schlankheitsverhältnis: 16.73 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FbE = (KcE*E')/((RB)^2) --> (0.7*50)/((16.73)^2)
Auswerten ... ...
FbE = 0.125047830795279
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
862.174443362626 Pascal -->0.125047830795279 Pound pro Quadratinch (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.125047830795279 0.125048 Pound pro Quadratinch <-- Maximale Biegespannung für Last auf schmaler Fläche
(Berechnung in 00.008 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Biegung und axiale Kompression Taschenrechner

Maximale Druckspannung für zweiachsiges Biegen
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Druckspannung = ((Euler-Knickkonstante*Angepasster Elastizitätsmodul)/(Effektive Stützenlänge in Richtung d2/Breite des schmalen Gesichts)^2)
Maximale Druckspannung für einachsiges Biegen
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Druckspannung = ((Euler-Knickkonstante*Angepasster Elastizitätsmodul)/(Effektive Stützenlänge in Richtung d1/Breite des breiten Gesichts)^2)
Maximale Biegespannung für die auf die schmale Elementfläche ausgeübte Last
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Biegespannung für Last auf schmaler Fläche = (Euler-Knickkonstante*Angepasster Elastizitätsmodul)/((Schlankheitsverhältnis)^2)

Maximale Biegespannung für die auf die schmale Elementfläche ausgeübte Last Formel

​LaTeX ​Gehen
Maximale Biegespannung für Last auf schmaler Fläche = (Euler-Knickkonstante*Angepasster Elastizitätsmodul)/((Schlankheitsverhältnis)^2)
FbE = (KcE*E')/((RB)^2)

Was ist die Eulersche Knickkonstante?

Die Eulersche Knickkonstante ist die Konstante, die zur Analyse der Holzstützen verwendet wird. Der Wert der Konstante variiert je nach Holzqualität. Hier beträgt KbE=0,438 für visuell bewertetes Schnittholz und maschinell bewertetes Schnittholz. =0,609 für Produkte mit einem Variationskoeffizienten von 0,11 oder weniger.

Was ist visuell bewertetes Holz?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Grad des Maßholzes zu bestimmen. Historisch gesehen wird eine „visuelle“ Bewertung durchgeführt, bei der eine Person alle vier Seiten eines Holzstücks betrachtet und die vorhandenen Merkmale bewertet, um festzustellen, zu welcher von mehreren visuellen Noten das Stück gehört. Dieser Sortierer arbeitet an einer Sortierkette und bewertet jedes Holzstück schnell.

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