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Die maximale kombinierte Spannung ist die höchste Spannung, die an einem beliebigen Punkt des Materials oder der Struktur auftritt, unter Berücksichtigung der Auswirkungen aller Belastungsarten. Überprüfen Sie FAQs
f=((PColumnNColumnAColumn)(1+(17500)(lerg)2)+(PColumneNColumnZ))
f - Maximale kombinierte Belastung?PColumn - Axiale Druckbelastung der Säule?NColumn - Anzahl der Spalten?AColumn - Querschnittsfläche der Säule?le - Effektive Länge der Spalte?rg - Gyrationsradius der Säule?e - Exzentrizität für die Schiffsunterstützung?Z - Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung?

Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule aus:.

6.8866Edit=((5580Edit4Edit389Edit)(1+(17500)(57Edit21.89Edit)2)+(5580Edit52Edit4Edit22000Edit))
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Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f=((PColumnNColumnAColumn)(1+(17500)(lerg)2)+(PColumneNColumnZ))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f=((5580N4389mm²)(1+(17500)(57mm21.89mm)2)+(5580N52mm422000mm³))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
f=((5580N40.0004)(1+(17500)(0.057m0.0219m)2)+(5580N0.052m42.2E-5))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f=((558040.0004)(1+(17500)(0.0570.0219)2)+(55800.05242.2E-5))
Nächster Schritt Auswerten
f=6886633.0428074Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
f=6.8866330428074N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
f=6.8866N/mm²

Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule Formel Elemente

Variablen
Maximale kombinierte Belastung
Die maximale kombinierte Spannung ist die höchste Spannung, die an einem beliebigen Punkt des Materials oder der Struktur auftritt, unter Berücksichtigung der Auswirkungen aller Belastungsarten.
Symbol: f
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Axiale Druckbelastung der Säule
Die axiale Drucklast auf die Stütze ist eine Art von Kraft, die entlang der Achse oder Mittellinie eines Strukturelements wie einer Stütze aufgebracht wird.
Symbol: PColumn
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Spalten
Die Anzahl der Stützen in einer Struktur bezieht sich auf die Gesamtzahl der vertikalen tragenden Elemente, die das Gewicht der Struktur tragen und auf das Fundament übertragen.
Symbol: NColumn
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche der Säule
Die Querschnittsfläche einer Säule ist die Fläche des zweidimensionalen Raums, die entsteht, wenn die Säule senkrecht zu ihrer Längsachse geschnitten oder in Scheiben geschnitten wird.
Symbol: AColumn
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Effektive Länge der Spalte
Die effektive Stützenlänge ist die Länge, die einem Knicken widersteht.
Symbol: le
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gyrationsradius der Säule
Der Gyrationsradius der Säule ist definiert als der radiale Abstand zu einem Punkt, der ein Trägheitsmoment hätte, das gleich der tatsächlichen Massenverteilung des Körpers wäre.
Symbol: rg
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrizität für die Schiffsunterstützung
Die Exzentrizität für die Gefäßunterstützung ist eine nicht negative reelle Zahl, die ihre Form eindeutig charakterisiert.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung
Der Abschnittsmodul der Gefäßstütze ist ein Maß für seine Festigkeit und Fähigkeit, Biegebeanspruchung zu widerstehen.
Symbol: Z
Messung: VolumenEinheit: mm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Maximale kombinierte Belastung

​ge Maximale kombinierte Spannung auf kurzer Säule
f=((PColumnNColumnAColumn)+(PColumneNColumnZ))

Andere Formeln in der Kategorie Lug oder Bracket Support

​ge Maximale auf die Halterung wirkende Drucklast
PLoad=(4(WindForce))(Height-c)NDbc+(ΣWN)
​ge Dicke der an den Kanten befestigten horizontalen Platte
Th=((0.7)(fhorizontal)((LHorizontal)2fEdges)((a)4(LHorizontal)4+(a)4))0.5

Wie wird Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule ausgewertet?

Der Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule-Evaluator verwendet Maximum Combined Stress = ((Axiale Druckbelastung der Säule/(Anzahl der Spalten*Querschnittsfläche der Säule))*(1+(1/7500)*(Effektive Länge der Spalte/Gyrationsradius der Säule)^(2))+((Axiale Druckbelastung der Säule*Exzentrizität für die Schiffsunterstützung)/(Anzahl der Spalten*Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung))), um Maximale kombinierte Belastung, Die Formel für die maximale kombinierte Belastung der langen Säule ist definiert als die höchste Belastung, die an einem beliebigen Punkt der langen Säule auftritt, wobei die Auswirkungen aller Belastungsarten berücksichtigt werden auszuwerten. Maximale kombinierte Belastung wird durch das Symbol f gekennzeichnet.

Wie wird Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule zu verwenden, geben Sie Axiale Druckbelastung der Säule (PColumn), Anzahl der Spalten (NColumn), Querschnittsfläche der Säule (AColumn), Effektive Länge der Spalte (le), Gyrationsradius der Säule (rg), Exzentrizität für die Schiffsunterstützung (e) & Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung (Z) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule

Wie lautet die Formel zum Finden von Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule?
Die Formel von Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule wird als Maximum Combined Stress = ((Axiale Druckbelastung der Säule/(Anzahl der Spalten*Querschnittsfläche der Säule))*(1+(1/7500)*(Effektive Länge der Spalte/Gyrationsradius der Säule)^(2))+((Axiale Druckbelastung der Säule*Exzentrizität für die Schiffsunterstützung)/(Anzahl der Spalten*Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.9E-6 = ((5580/(4*0.000389))*(1+(1/7500)*(0.057/0.02189)^(2))+((5580*0.052)/(4*2.2E-05))).
Wie berechnet man Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule?
Mit Axiale Druckbelastung der Säule (PColumn), Anzahl der Spalten (NColumn), Querschnittsfläche der Säule (AColumn), Effektive Länge der Spalte (le), Gyrationsradius der Säule (rg), Exzentrizität für die Schiffsunterstützung (e) & Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung (Z) können wir Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule mithilfe der Formel - Maximum Combined Stress = ((Axiale Druckbelastung der Säule/(Anzahl der Spalten*Querschnittsfläche der Säule))*(1+(1/7500)*(Effektive Länge der Spalte/Gyrationsradius der Säule)^(2))+((Axiale Druckbelastung der Säule*Exzentrizität für die Schiffsunterstützung)/(Anzahl der Spalten*Abschnittsmodul der Schiffsunterstützung))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Maximale kombinierte Belastung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Maximale kombinierte Belastung-
  • Maximum Combined Stress=((Axial Compressive Load on Column/(Number of Columns*Cross Sectional Area of Column))+((Axial Compressive Load on Column*Eccentricity for Vessel Support)/(Number of Columns*Section Modulus of Vessel Support)))OpenImg
Kann Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule verwendet?
Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule wird normalerweise mit Newton pro Quadratmillimeter[N/mm²] für Betonen gemessen. Paskal[N/mm²], Newton pro Quadratmeter[N/mm²], Kilonewton pro Quadratmeter[N/mm²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Maximale kombinierte Belastung einer langen Säule gemessen werden kann.
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