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Unter Lastintensität versteht man die Verteilung der Last über eine bestimmte Fläche oder Länge eines Strukturelements. Überprüfen Sie FAQs
qf=Mb+(Paxialδ)(x22)-(lcolumnx2)
qf - Belastungsintensität?Mb - Biegemoment in der Säule?Paxial - Axialschub?δ - Durchbiegung am Abschnitt?x - Abstand der Durchbiegung vom Ende A?lcolumn - Spaltenlänge?

Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind aus:.

-0.0008Edit=48Edit+(1500Edit12Edit)(35Edit22)-(5000Edit35Edit2)

Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
qf=Mb+(Paxialδ)(x22)-(lcolumnx2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
qf=48N*m+(1500N12mm)(35mm22)-(5000mm35mm2)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
qf=48N*m+(1500N0.012m)(0.035m22)-(5m0.035m2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
qf=48+(15000.012)(0.03522)-(50.0352)
Nächster Schritt Auswerten
qf=-759.602934829521Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
qf=-0.000759602934829521MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
qf=-0.0008MPa

Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind Formel Elemente

Variablen
Belastungsintensität
Unter Lastintensität versteht man die Verteilung der Last über eine bestimmte Fläche oder Länge eines Strukturelements.
Symbol: qf
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Biegemoment in der Säule
Das Biegemoment in einer Stütze ist die Reaktion, die in einem Strukturelement induziert wird, wenn eine äußere Kraft oder ein äußeres Moment auf das Element einwirkt und dadurch zu einer Biegung des Elements führt.
Symbol: Mb
Messung: Moment der KraftEinheit: N*m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Axialschub
Der Axialschub ist die resultierende Kraft aller auf das Objekt oder Material wirkenden Axialkräfte (F).
Symbol: Paxial
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Durchbiegung am Abschnitt
Die Durchbiegung am Abschnitt ist die seitliche Verschiebung am Abschnitt der Säule.
Symbol: δ
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Abstand der Durchbiegung vom Ende A
Abstand der Umlenkung von Ende A ist der Abstand x der Umlenkung von Ende A.
Symbol: x
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spaltenlänge
Die Säulenlänge ist der Abstand zwischen zwei Punkten, an denen eine Säule ihre feste Stütze erhält, so dass ihre Bewegung in alle Richtungen eingeschränkt wird.
Symbol: lcolumn
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Belastungsintensität

​ge Belastungsintensität bei max. Biegemoment für Strebe bei gleichmäßig verteilter Last
qf=MεcolumnIPaxial((sec((lcolumn2)(PaxialεcolumnI)))-1)
​ge Belastungsintensität bei maximalem Biegemoment für Strebe bei gleichmäßig verteilter Last
qf=(-(PaxialC)-M)8(lcolumn2)
​ge Belastungsintensität bei maximaler Durchbiegung der Strebe bei gleichmäßig verteilter Last
qf=C(1(εcolumnIPaxial2)((sec((lcolumn2)(PaxialεcolumnI)))-1))-(1lcolumn28Paxial)

Andere Formeln in der Kategorie Einem axialen Druckschub und einer gleichmäßig verteilten Querlast ausgesetzte Strebe

​ge Biegemoment am Querschnitt der Strebe, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt ist
Mb=-(Paxialδ)+(qf((x22)-(lcolumnx2)))
​ge Axialschub für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind
Paxial=-Mb+(qf((x22)-(lcolumnx2)))δ
​ge Durchbiegung am Querschnitt der Strebe, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt ist
δ=-Mb+(qf((x22)-(lcolumnx2)))Paxial
​ge Länge der Säule für die Strebe, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt ist
lcolumn=((x22)-(Mb+(Paxialδ)qf))2x

Wie wird Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind ausgewertet?

Der Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind-Evaluator verwendet Load Intensity = (Biegemoment in der Säule+(Axialschub*Durchbiegung am Abschnitt))/(((Abstand der Durchbiegung vom Ende A^2)/2)-(Spaltenlänge*Abstand der Durchbiegung vom Ende A/2)), um Belastungsintensität, Die Lastintensität für Streben, die axialer Druckkraft und gleichmäßig verteilter Last ausgesetzt sind, wird durch die Formel definiert als das maximale Gewicht oder die maximale Kraft, die eine Strebe aushalten kann, ohne zusammenzubrechen oder sich zu verformen, wobei die axiale Druckkraft und die gleichmäßig verteilte Last, die auf sie ausgeübt werden, berücksichtigt werden auszuwerten. Belastungsintensität wird durch das Symbol qf gekennzeichnet.

Wie wird Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind zu verwenden, geben Sie Biegemoment in der Säule (Mb), Axialschub (Paxial), Durchbiegung am Abschnitt (δ), Abstand der Durchbiegung vom Ende A (x) & Spaltenlänge (lcolumn) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind

Wie lautet die Formel zum Finden von Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind?
Die Formel von Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind wird als Load Intensity = (Biegemoment in der Säule+(Axialschub*Durchbiegung am Abschnitt))/(((Abstand der Durchbiegung vom Ende A^2)/2)-(Spaltenlänge*Abstand der Durchbiegung vom Ende A/2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -7.6E-10 = (48+(1500*0.012))/(((0.035^2)/2)-(5*0.035/2)).
Wie berechnet man Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind?
Mit Biegemoment in der Säule (Mb), Axialschub (Paxial), Durchbiegung am Abschnitt (δ), Abstand der Durchbiegung vom Ende A (x) & Spaltenlänge (lcolumn) können wir Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind mithilfe der Formel - Load Intensity = (Biegemoment in der Säule+(Axialschub*Durchbiegung am Abschnitt))/(((Abstand der Durchbiegung vom Ende A^2)/2)-(Spaltenlänge*Abstand der Durchbiegung vom Ende A/2)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Belastungsintensität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Belastungsintensität-
  • Load Intensity=Maximum Bending Moment In Column/(Modulus of Elasticity of Column*Moment of Inertia/Axial Thrust)*((sec((Column Length/2)*(Axial Thrust/(Modulus of Elasticity of Column*Moment of Inertia))))-1)OpenImg
  • Load Intensity=(-(Axial Thrust*Maximum Initial Deflection)-Maximum Bending Moment In Column)*8/((Column Length^2))OpenImg
  • Load Intensity=Maximum Initial Deflection/((1*(Modulus of Elasticity of Column*Moment of Inertia/(Axial Thrust^2))*((sec((Column Length/2)*(Axial Thrust/(Modulus of Elasticity of Column*Moment of Inertia))))-1))-(1*(Column Length^2)/(8*Axial Thrust)))OpenImg
Kann Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind verwendet?
Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Druck gemessen. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Belastungsintensität für Streben, die einer axialen und gleichmäßig verteilten Druckbelastung ausgesetzt sind gemessen werden kann.
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