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Die Höchstlast ist die absolute Höchstlast, die eine Komponente oder ein System aushalten kann, begrenzt nur durch einen Ausfall. Es ist die Grenzlast multipliziert mit einem vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor von 1,5. Überprüfen Sie FAQs
Pu=(25600-0.566L|r2)A
Pu - Grenzlast?L|r - Kritisches Schlankheitsverhältnis?A - Abschnittsbereich der Spalte?

Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen aus:.

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Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pu=(25600-0.566L|r2)A
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pu=(25600-0.5661402)81in²
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pu=(25600-0.5661402)0.0523
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pu=(25600-0.5661402)0.0523
Nächster Schritt Auswerten
Pu=343.856977359292kg
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
Pu=758.074870950065lbs
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pu=758.0749lbs

Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen Formel Elemente

Variablen
Grenzlast
Die Höchstlast ist die absolute Höchstlast, die eine Komponente oder ein System aushalten kann, begrenzt nur durch einen Ausfall. Es ist die Grenzlast multipliziert mit einem vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor von 1,5.
Symbol: Pu
Messung: GewichtEinheit: lbs
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kritisches Schlankheitsverhältnis
Das kritische Schlankheitsverhältnis ist das Verhältnis der Säulenlänge in Metern, Millimetern und Zoll zum kleinsten Gyrationsradius in Metern, Millimetern und Zoll. Der Wert liegt zwischen 120 und 160.
Symbol: L|r
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Abschnittsbereich der Spalte
Die Querschnittsfläche einer Säule ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit: in²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Grenzlast

​ge Ultimative Einheitslast für Brücken aus Kohlenstoffstahl
Pu=(Sy1+0.25sec(0.375lPcsεA))A
​ge Höchstlast für Brücken mit strukturellem Kohlenstoffstahl
Pu=(26500-0.425L|r2)A

Andere Formeln in der Kategorie Zusätzliche Brückenspaltenformeln

​ge Zulässige Stückzahl für Brücken aus Kohlenstoffstahl
Q=Syfs1+(0.25sec(0.375L|r)fsPεA)A
​ge Zulässige Belastung für Brücken aus Baustahl
Q=(15000-(14)L|r2)A
​ge Zulässige Belastung für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit verstifteten Stützenenden
Q=(15000-(13)L|r2)A

Wie wird Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen ausgewertet?

Der Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen-Evaluator verwendet Ultimate Load = (25600-0.566*Kritisches Schlankheitsverhältnis^2)*Abschnittsbereich der Spalte, um Grenzlast, Die Formel für die Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen ist definiert als die maximale Lastgröße, die eine Komponente oder ein System aushalten kann, begrenzt nur durch Versagen, wenn das kritische Schlankheitsverhältnis einen Wert von 140 hat auszuwerten. Grenzlast wird durch das Symbol Pu gekennzeichnet.

Wie wird Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen zu verwenden, geben Sie Kritisches Schlankheitsverhältnis (L|r) & Abschnittsbereich der Spalte (A) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen

Wie lautet die Formel zum Finden von Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen?
Die Formel von Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen wird als Ultimate Load = (25600-0.566*Kritisches Schlankheitsverhältnis^2)*Abschnittsbereich der Spalte ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1671.269 = (25600-0.566*140^2)*0.0522579600004181.
Wie berechnet man Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen?
Mit Kritisches Schlankheitsverhältnis (L|r) & Abschnittsbereich der Spalte (A) können wir Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen mithilfe der Formel - Ultimate Load = (25600-0.566*Kritisches Schlankheitsverhältnis^2)*Abschnittsbereich der Spalte finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Grenzlast?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Grenzlast-
  • Ultimate Load=(Yield Point of Material/(1+0.25*sec(0.375*Column Length*sqrt(Ultimate Crushing Load for Columns/(Modulus of Elasticity of Material*Section Area of Column)))))*Section Area of ColumnOpenImg
  • Ultimate Load=(26500-0.425*Critical Slenderness Ratio^2)*Section Area of ColumnOpenImg
Kann Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen negativ sein?
Ja, der in Gewicht gemessene Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen verwendet?
Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen wird normalerweise mit Pfund[lbs] für Gewicht gemessen. Kilogramm[lbs], Gramm[lbs], Milligramm[lbs] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Höchstlast für Brücken aus Kohlenstoffstahl mit befestigten Stützen gemessen werden kann.
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