Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen Formel

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Der Scherelastizitätsmodul ist das Maß für die Steifigkeit des Körpers, gegeben durch das Verhältnis von Scherspannung zu Scherdehnung. Überprüfen Sie FAQs
G=PBuckling LoadIpJA
G - Schubelastizitätsmodul?PBuckling Load - Knicklast?Ip - Polares Trägheitsmoment?J - Torsionskonstante?A - Säulenquerschnittsfläche?

Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen aus:.

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Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
G=PBuckling LoadIpJA
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
G=5N322000mm⁴10700mm²
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
G=532200010700
Nächster Schritt Auswerten
G=230000000Pa
Letzter Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
G=230MPa

Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen Formel Elemente

Variablen
Schubelastizitätsmodul
Der Scherelastizitätsmodul ist das Maß für die Steifigkeit des Körpers, gegeben durch das Verhältnis von Scherspannung zu Scherdehnung.
Symbol: G
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Knicklast
Die Knicklast ist die Last, bei der die Stütze zu knicken beginnt. Die Knicklast eines bestimmten Materials hängt vom Schlankheitsverhältnis, der Querschnittsfläche und dem Elastizitätsmodul ab.
Symbol: PBuckling Load
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Polares Trägheitsmoment
Das polare Trägheitsmoment ist ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts, einer Torsion entgegenzuwirken oder ihr zu widerstehen, wenn auf eine bestimmte Achse ein gewisses Drehmoment ausgeübt wird.
Symbol: Ip
Messung: Zweites FlächenmomentEinheit: mm⁴
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Torsionskonstante
Die Torsionskonstante ist eine geometrische Eigenschaft des Stabquerschnitts, die an der Beziehung zwischen dem Verdrehungswinkel und dem ausgeübten Drehmoment entlang der Stabachse beteiligt ist.
Symbol: J
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Säulenquerschnittsfläche
Die Querschnittsfläche einer Spalte ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn ein dreidimensionales Objekt an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Elastisches Biegeknicken von Säulen

​ge Torsionsknicklast für Stiftsäulen
PBuckling Load=GJAIp
​ge Querschnittsfläche bei gegebener Torsionsknicklast für Stützen mit Bolzenende
A=PBuckling LoadIpGJ
​ge Polares Trägheitsmoment für Säulen mit Stiftende
Ip=GJAPBuckling Load
​ge Axiale Knicklast für verzogenen Abschnitt
PBuckling Load=(AIp)(GJ+π2ECwL2)

Wie wird Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen ausgewertet?

Der Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen-Evaluator verwendet Shear Modulus of Elasticity = (Knicklast*Polares Trägheitsmoment)/(Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche), um Schubelastizitätsmodul, Die Formel für den Scherelastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Stützen mit Stiftenden ist definiert als Maß für die Steifigkeit des Körpers, gegeben durch das Verhältnis von Scherspannung zu Scherdehnung auszuwerten. Schubelastizitätsmodul wird durch das Symbol G gekennzeichnet.

Wie wird Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen zu verwenden, geben Sie Knicklast (PBuckling Load), Polares Trägheitsmoment (Ip), Torsionskonstante (J) & Säulenquerschnittsfläche (A) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen

Wie lautet die Formel zum Finden von Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen?
Die Formel von Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen wird als Shear Modulus of Elasticity = (Knicklast*Polares Trägheitsmoment)/(Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.3E-5 = (5*3.22E-07)/(10*0.0007).
Wie berechnet man Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen?
Mit Knicklast (PBuckling Load), Polares Trägheitsmoment (Ip), Torsionskonstante (J) & Säulenquerschnittsfläche (A) können wir Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen mithilfe der Formel - Shear Modulus of Elasticity = (Knicklast*Polares Trägheitsmoment)/(Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche) finden.
Kann Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen verwendet?
Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Betonen gemessen. Paskal[MPa], Newton pro Quadratmeter[MPa], Newton pro Quadratmillimeter[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Schub-Elastizitätsmodul bei Torsionsknicklast für Bolzenendende Stützen gemessen werden kann.
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