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Die maximale Biegespannung ist die Normalspannung, die an einem Punkt eines Körpers auftritt, der einer Belastung ausgesetzt ist, die zu einer Verbiegung führt. Überprüfen Sie FAQs
σbmax=32Peloadπ(d3)
σbmax - Maximale Biegespannung?P - Exzentrische Belastung der Stütze?eload - Exzentrizität der Belastung?d - Durchmesser?π - Archimedes-Konstante?

Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung aus:.

1E-5Edit=327Edit0.0004Edit3.1416(142Edit3)
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Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σbmax=32Peloadπ(d3)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σbmax=327kN0.0004mmπ(142mm3)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
σbmax=327kN0.0004mm3.1416(142mm3)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σbmax=327000N4E-7m3.1416(0.142m3)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σbmax=3270004E-73.1416(0.1423)
Nächster Schritt Auswerten
σbmax=10.010578269136Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
σbmax=1.0010578269136E-05MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
σbmax=1E-5MPa

Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Maximale Biegespannung
Die maximale Biegespannung ist die Normalspannung, die an einem Punkt eines Körpers auftritt, der einer Belastung ausgesetzt ist, die zu einer Verbiegung führt.
Symbol: σbmax
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrische Belastung der Stütze
Eine exzentrische Belastung der Säule ist eine Belastung, die sowohl direkte als auch Biegespannung verursacht.
Symbol: P
Messung: MachtEinheit: kN
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrizität der Belastung
Die Exzentrizität der Belastung ist der Abstand zwischen der tatsächlichen Wirkungslinie der Lasten und der Wirkungslinie, die eine gleichmäßige Spannung über den Querschnitt der Probe erzeugen würde.
Symbol: eload
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser
Der Durchmesser ist eine gerade Linie, die von Seite zu Seite durch die Mitte eines Körpers oder einer Figur verläuft, insbesondere eines Kreises oder einer Kugel.
Symbol: d
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 Maximale Biegespannung

​ge Maximale Biegespannung für den kreisförmigen Querschnitt bei gegebenem Belastungsmoment
σbmax=Mdc2Icircular

Andere Formeln in der Kategorie Regel für das mittlere Viertel eines kreisförmigen Abschnitts

​ge Durchmesser des Kreisabschnitts bei maximalem Exzentrizitätswert
d=8eload
​ge Maximalwert der Exzentrizität ohne Zugspannung
eload=d8
​ge Bedingung für maximale Biegespannung bei gegebenem Durchmesser
d=2dnl
​ge Exzentrizität der Belastung bei minimaler Biegespannung
eload=((4Pπ(d2))-σbmin)(π(d3)32P)

Wie wird Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung ausgewertet?

Der Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung-Evaluator verwendet Maximum Bending Stress = (32*Exzentrische Belastung der Stütze*Exzentrizität der Belastung)/(pi*(Durchmesser^3)), um Maximale Biegespannung, Die Formel für die maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung ist definiert als Maß für die maximale Spannung, die ein Material erfährt, wenn es einer exzentrischen Belastung ausgesetzt ist. Dabei handelt es sich um eine Belastung, die nicht durch den Schwerpunkt der Querschnittsfläche des Materials verläuft und sowohl Druck- als auch Zugspannungen verursacht auszuwerten. Maximale Biegespannung wird durch das Symbol σbmax gekennzeichnet.

Wie wird Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung zu verwenden, geben Sie Exzentrische Belastung der Stütze (P), Exzentrizität der Belastung (eload) & Durchmesser (d) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung

Wie lautet die Formel zum Finden von Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung?
Die Formel von Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung wird als Maximum Bending Stress = (32*Exzentrische Belastung der Stütze*Exzentrizität der Belastung)/(pi*(Durchmesser^3)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1E-11 = (32*7000*4.02E-07)/(pi*(0.142^3)).
Wie berechnet man Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung?
Mit Exzentrische Belastung der Stütze (P), Exzentrizität der Belastung (eload) & Durchmesser (d) können wir Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung mithilfe der Formel - Maximum Bending Stress = (32*Exzentrische Belastung der Stütze*Exzentrizität der Belastung)/(pi*(Durchmesser^3)) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Maximale Biegespannung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Maximale Biegespannung-
  • Maximum Bending Stress=(Moment due to Eccentric Load*Diameter of Circular Section)/(2*MOI of Area of Circular Section)OpenImg
Kann Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung negativ sein?
NEIN, der in Druck gemessene Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung verwendet?
Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Druck gemessen. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Maximale Biegespannung bei exzentrischer Belastung gemessen werden kann.
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