Excentricité utilisant la contrainte maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Excentricité du chargement = ((Contrainte maximale sur la section de colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge excentrique sur la colonne)-1)*(Largeur de colonne/6)
eload = ((σmax*Asectional/P)-1)*(b/6)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Excentricité du chargement - (Mesuré en Mètre) - L'excentricité du chargement est la distance entre la ligne d'action réelle des charges et la ligne d'action qui produirait une contrainte uniforme sur la section transversale de l'éprouvette.
Contrainte maximale sur la section de colonne - (Mesuré en Pascal) - La contrainte maximale sur la section du poteau est la contrainte maximale à laquelle le matériau du poteau résiste avant la rupture.
Zone de section transversale de la colonne - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale de la colonne est l'aire d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Charge excentrique sur la colonne - (Mesuré en Newton) - La charge excentrique sur la colonne est la charge qui provoque une contrainte directe ainsi qu'une contrainte de flexion.
Largeur de colonne - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la colonne décrit la largeur de la colonne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte maximale sur la section de colonne: 0.3 Mégapascal --> 300000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Zone de section transversale de la colonne: 1.4 Mètre carré --> 1.4 Mètre carré Aucune conversion requise
Charge excentrique sur la colonne: 7 Kilonewton --> 7000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Largeur de colonne: 600 Millimètre --> 0.6 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
eload = ((σmax*Asectional/P)-1)*(b/6) --> ((300000*1.4/7000)-1)*(0.6/6)
Évaluer ... ...
eload = 5.9
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.9 Mètre -->5900 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
5900 Millimètre <-- Excentricité du chargement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Mandale dipto
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Guwahati
Mandale dipto a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

La section rectangulaire est soumise à une charge excentrique Calculatrices

Contrainte minimale utilisant la charge excentrique et l'excentricité
​ Aller Valeur de contrainte minimale = (Charge excentrique sur la colonne*(1-(6*Excentricité du chargement/Largeur de colonne)))/(Zone de section transversale de la colonne)
Charge excentrique utilisant une contrainte minimale
​ Aller Charge excentrique sur la colonne = (Valeur de contrainte minimale*Zone de section transversale de la colonne)/(1-(6*Excentricité du chargement/Largeur de colonne))
Excentricité utilisant la contrainte minimale
​ Aller Excentricité du chargement = (1-(Valeur de contrainte minimale*Zone de section transversale de la colonne/Charge excentrique sur la colonne))*(Largeur de colonne/6)
Stress minimum
​ Aller Valeur de contrainte minimale = (Contrainte directe-Contrainte de flexion dans le poteau)

Excentricité utilisant la contrainte maximale Formule

Excentricité du chargement = ((Contrainte maximale sur la section de colonne*Zone de section transversale de la colonne/Charge excentrique sur la colonne)-1)*(Largeur de colonne/6)
eload = ((σmax*Asectional/P)-1)*(b/6)

Quel type de contrainte est développé en raison de la flexion?

En torsion d'un arbre circulaire, l'action était tout cisaillement; des sections transversales contiguës cisaillées les unes sur les autres dans leur rotation autour de l'axe de l'arbre. Ici, les contraintes majeures induites par la flexion sont des contraintes normales de traction et de compression.

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