Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts Formel

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Die Spannung an der untersten Faser des Querschnitts bezieht sich auf das Ausmaß der Spannung, die an der äußersten Faser entsteht. Überprüfen Sie FAQs
f2=M1k2π(R)2t
f2 - Spannung an der untersten Faser des Querschnitts?M1 - Biegemoment an der Stütze?k2 - Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel?R - Schalenradius?t - Schalendicke?π - Archimedes-Konstante?

Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts aus:.

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Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f2=M1k2π(R)2t
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f2=1E+6N*mm0.192π(1380mm)2200mm
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
f2=1E+6N*mm0.1923.1416(1380mm)2200mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
f2=1000N*m0.1923.1416(1380mm)2200mm
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f2=10000.1923.1416(1380)2200
Nächster Schritt Auswerten
f2=4.35271999196749Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
f2=4.35271999196749E-06N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
f2=4.4E-6N/mm²

Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Spannung an der untersten Faser des Querschnitts
Die Spannung an der untersten Faser des Querschnitts bezieht sich auf das Ausmaß der Spannung, die an der äußersten Faser entsteht.
Symbol: f2
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Biegemoment an der Stütze
Das Biegemoment an der Stützstelle bezieht sich auf das maximale Moment oder Drehmoment, das ein Strukturelement, beispielsweise ein Balken oder eine Säule, an der Stelle erfährt, an der es gestützt wird.
Symbol: M1
Messung: BiegemomentEinheit: N*mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel
Der Wert von k2 in Abhängigkeit vom Sattelwinkel wird bei der Berechnung des Biegemoments aufgrund des Gewichts des Behälters verwendet.
Symbol: k2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schalenradius
Der Schalenradius bezieht sich auf den Abstand von der Mitte des Behälters zu seinem äußersten Punkt auf der zylindrischen oder kugelförmigen Schale.
Symbol: R
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schalendicke
Die Schalendicke ist der Abstand durch die Schale.
Symbol: t
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

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Wie wird Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts ausgewertet?

Der Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts-Evaluator verwendet Stress at Bottom most Fibre of Cross Section = Biegemoment an der Stütze/(Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel*pi*(Schalenradius)^(2)*Schalendicke), um Spannung an der untersten Faser des Querschnitts, Spannung aufgrund von Längsbiegung an der untersten Faser eines Querschnitts bezieht sich auf die Menge an Spannung, die sich an der äußersten Faser am unteren Ende eines Querschnitts entwickelt, wenn das Strukturelement einem Biegemoment ausgesetzt ist auszuwerten. Spannung an der untersten Faser des Querschnitts wird durch das Symbol f2 gekennzeichnet.

Wie wird Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts zu verwenden, geben Sie Biegemoment an der Stütze (M1), Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel (k2), Schalenradius (R) & Schalendicke (t) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts

Wie lautet die Formel zum Finden von Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts?
Die Formel von Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts wird als Stress at Bottom most Fibre of Cross Section = Biegemoment an der Stütze/(Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel*pi*(Schalenradius)^(2)*Schalendicke) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.4E-12 = 1000/(0.192*pi*(1.38)^(2)*0.2).
Wie berechnet man Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts?
Mit Biegemoment an der Stütze (M1), Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel (k2), Schalenradius (R) & Schalendicke (t) können wir Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts mithilfe der Formel - Stress at Bottom most Fibre of Cross Section = Biegemoment an der Stütze/(Wert von k2 abhängig vom Sattelwinkel*pi*(Schalenradius)^(2)*Schalendicke) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Kann Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts verwendet?
Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts 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 Spannung aufgrund der Längsbiegung an der untersten Faser des Querschnitts gemessen werden kann.
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