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Die Krüppellast einer Säule, auch Knicklast genannt, ist die maximale axiale Drucklast, die eine Säule aushalten kann, bevor sie aufgrund von Instabilität knickt oder versagt. Überprüfen Sie FAQs
Pcr=π2εcILe2
Pcr - Stützenbeanspruchung?εc - Elastizitätsmodul der Säule?I - Trägheitsmomentsäule?Le - Effektive Länge der Säule?π - Archimedes-Konstante?

Lähmende Last für jede Art von Endbedingung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Lähmende Last für jede Art von Endbedingung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Lähmende Last für jede Art von Endbedingung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Lähmende Last für jede Art von Endbedingung aus:.

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Lähmende Last für jede Art von Endbedingung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Lähmende Last für jede Art von Endbedingung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pcr=π2εcILe2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pcr=π210.56MPa60000cm⁴2500mm2
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pcr=3.1416210.56MPa60000cm⁴2500mm2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pcr=3.141621.1E+7Pa0.0006m⁴2.5m2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pcr=3.141621.1E+70.00062.52
Nächster Schritt Auswerten
Pcr=10005.4101576483N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pcr=10005.4102N

Lähmende Last für jede Art von Endbedingung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Stützenbeanspruchung
Die Krüppellast einer Säule, auch Knicklast genannt, ist die maximale axiale Drucklast, die eine Säule aushalten kann, bevor sie aufgrund von Instabilität knickt oder versagt.
Symbol: Pcr
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elastizitätsmodul der Säule
Der Elastizitätsmodul einer Säule, auch als Elastizitätsmodul bekannt, ist ein Maß für die Steifigkeit oder Starrheit eines Materials und quantifiziert die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung.
Symbol: εc
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Trägheitsmomentsäule
Das Trägheitsmoment der Säule ist das Maß für den Widerstand eines Körpers gegenüber einer Winkelbeschleunigung um eine bestimmte Achse.
Symbol: I
Messung: Zweites FlächenmomentEinheit: cm⁴
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Effektive Länge der Säule
Die effektive Länge einer Stütze ist die Länge einer gleichwertigen Stütze mit Bolzenende, die die gleiche Tragfähigkeit aufweist wie die tatsächlich betrachtete Stütze.
Symbol: Le
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Stützenbeanspruchung

​ge Verkrüppelnde Belastung bei effektiver Länge und Trägheitsradius
Pcr=π2εcAr2Le2

Andere Formeln in der Kategorie Lähmende Last

​ge Lähmender Stress
σcrippling=π2εcr2Le2
​ge Lähmender Stress bei lähmender Belastung
σcrippling=PcrA

Wie wird Lähmende Last für jede Art von Endbedingung ausgewertet?

Der Lähmende Last für jede Art von Endbedingung-Evaluator verwendet Column Crippling Load = (pi^2*Elastizitätsmodul der Säule*Trägheitsmomentsäule)/(Effektive Länge der Säule^2), um Stützenbeanspruchung, Die Lähmungslast wird für alle Arten von Endzustandsformeln als Maß für die maximale Last definiert, die eine Säule aushalten kann, ohne zu knicken oder zu versagen. Dabei werden die effektive Länge der Säule und ihre Materialeigenschaften berücksichtigt. Damit ist sie ein entscheidender Sicherheitsfaktor in der Strukturkonstruktion und bei technischen Anwendungen auszuwerten. Stützenbeanspruchung wird durch das Symbol Pcr gekennzeichnet.

Wie wird Lähmende Last für jede Art von Endbedingung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Lähmende Last für jede Art von Endbedingung zu verwenden, geben Sie Elastizitätsmodul der Säule c), Trägheitsmomentsäule (I) & Effektive Länge der Säule (Le) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Lähmende Last für jede Art von Endbedingung

Wie lautet die Formel zum Finden von Lähmende Last für jede Art von Endbedingung?
Die Formel von Lähmende Last für jede Art von Endbedingung wird als Column Crippling Load = (pi^2*Elastizitätsmodul der Säule*Trägheitsmomentsäule)/(Effektive Länge der Säule^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10005.41 = (pi^2*10560000*0.0006)/(2.5^2).
Wie berechnet man Lähmende Last für jede Art von Endbedingung?
Mit Elastizitätsmodul der Säule c), Trägheitsmomentsäule (I) & Effektive Länge der Säule (Le) können wir Lähmende Last für jede Art von Endbedingung mithilfe der Formel - Column Crippling Load = (pi^2*Elastizitätsmodul der Säule*Trägheitsmomentsäule)/(Effektive Länge der Säule^2) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Stützenbeanspruchung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Stützenbeanspruchung-
  • Column Crippling Load=(pi^2*Modulus of Elasticity of Column*Column Cross-Sectional Area*Least Radius of Gyration of Column^2)/(Effective Length of Column^2)OpenImg
Kann Lähmende Last für jede Art von Endbedingung negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Lähmende Last für jede Art von Endbedingung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Lähmende Last für jede Art von Endbedingung verwendet?
Lähmende Last für jede Art von Endbedingung wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Lähmende Last für jede Art von Endbedingung gemessen werden kann.
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