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Für die Rissausbreitung in einem spröden Material ist eine kritische Spannung erforderlich. Überprüfen Sie FAQs
Sw=16000-70(Lrgyration )
Sw - Kritischer Stress?L - Effektive Länge der Säule?rgyration - Gyrationsradius der Säule?

Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code aus:.

7923.0769Edit=16000-70(3000Edit26Edit)
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Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Sw=16000-70(Lrgyration )
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Sw=16000-70(3000mm26mm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Sw=16000-70(3m0.026m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Sw=16000-70(30.026)
Nächster Schritt Auswerten
Sw=7923.07692307692Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
Sw=7923.0769Pa

Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code Formel Elemente

Variablen
Kritischer Stress
Für die Rissausbreitung in einem spröden Material ist eine kritische Spannung erforderlich.
Symbol: Sw
Messung: BetonenEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Effektive Länge der Säule
Die effektive Länge der Stütze kann als die Länge einer äquivalenten Stütze mit Stiftenden definiert werden, die die gleiche Tragfähigkeit wie das betrachtete Element hat.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gyrationsradius der Säule
Der Trägheitsradius der Säule um die Rotationsachse ist definiert als der radiale Abstand zu einem Punkt, der ein Trägheitsmoment hätte, das der tatsächlichen Massenverteilung des Körpers entspricht.
Symbol: rgyration
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Kritischer Stress

​ge Kritische Spannung für Kohlenstoffstahl nach AISC-Code
Sw=17000-0.485(Lrgyration )2
​ge Kritische Spannung für Kohlenstoffstahl nach AREA-Code
Sw=15000-50(Lrgyration )
​ge Critical Stress for Carbon Steel von Am. Br. Co.-Code
Sw=19000-100(Lrgyration )
​ge Kritische Belastung für Gusseisen nach NYC-Code
Sw=9000-40(Lrgyration )

Andere Formeln in der Kategorie Typische Kurzspaltenformeln

​ge Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Rohre aus legiertem Stahl
Scr=135000-(15.9c)(Lrgyration )2
​ge Theoretische maximale Spannung für ANC Code 2017ST Aluminium
Scr=34500-(245c)(Lrgyration )
​ge Theoretische maximale Spannung für ANC-Code-Fichte
Scr=5000-(0.5c)(Lrgyration )2
​ge Theoretische maximale Spannung für Johnson Code Steels
Scr=Sy(1-(Sy4n(π2)E)(Lrgyration )2)

Wie wird Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code ausgewertet?

Der Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code-Evaluator verwendet Critical Stress = 16000-70*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule), um Kritischer Stress, Der Critical Stress for Carbon Steel by Chicago Code ist als Bifurkationspunkt definiert und stellt den Punkt dar, an dem sich die Form der Säule mit zunehmender Belastung ändert auszuwerten. Kritischer Stress wird durch das Symbol Sw gekennzeichnet.

Wie wird Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code zu verwenden, geben Sie Effektive Länge der Säule (L) & Gyrationsradius der Säule (rgyration ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code

Wie lautet die Formel zum Finden von Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code?
Die Formel von Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code wird als Critical Stress = 16000-70*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7923.077 = 16000-70*(3/0.026).
Wie berechnet man Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code?
Mit Effektive Länge der Säule (L) & Gyrationsradius der Säule (rgyration ) können wir Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code mithilfe der Formel - Critical Stress = 16000-70*(Effektive Länge der Säule/Gyrationsradius der Säule) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kritischer Stress?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kritischer Stress-
  • Critical Stress=17000-0.485*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)^2OpenImg
  • Critical Stress=15000-50*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)OpenImg
  • Critical Stress=19000-100*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)OpenImg
Kann Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code negativ sein?
Ja, der in Betonen gemessene Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code verwendet?
Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code wird normalerweise mit Paskal[Pa] für Betonen gemessen. Newton pro Quadratmeter[Pa], Newton pro Quadratmillimeter[Pa], Kilonewton pro Quadratmeter[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kritischer Stress für Kohlenstoffstahl nach Chicago-Code gemessen werden kann.
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