Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser Formel

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Biegespannung ist die normale Spannung, die an einem Punkt in einem Körper entsteht, der Belastungen ausgesetzt ist, die zu einer Biegung führen. Überprüfen Sie FAQs
σb=yMrI
σb - Biegespannung?y - Abstand von der neutralen Achse?Mr - Moment des Widerstands?I - Flächenträgheitsmoment?

Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser Beispiel

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So sieht die Gleichung Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser aus:.

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Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σb=yMrI
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σb=25mm4.608kN*m0.0016m⁴
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σb=0.025m4608N*m0.0016m⁴
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σb=0.02546080.0016
Nächster Schritt Auswerten
σb=72000Pa
Letzter Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
σb=0.072MPa

Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser Formel Elemente

Variablen
Biegespannung
Biegespannung ist die normale Spannung, die an einem Punkt in einem Körper entsteht, der Belastungen ausgesetzt ist, die zu einer Biegung führen.
Symbol: σb
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand von der neutralen Achse
Der Abstand von der Neutralachse wird zwischen NA und dem Extrempunkt gemessen.
Symbol: y
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Moment des Widerstands
Das Widerstandsmoment ist das Paar, das durch die inneren Kräfte in einem Balken erzeugt wird, der einer Biegung unter der maximal zulässigen Belastung ausgesetzt ist.
Symbol: Mr
Messung: Moment der KraftEinheit: kN*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flächenträgheitsmoment
Das Flächenträgheitsmoment ist eine Eigenschaft einer zweidimensionalen ebenen Form, die zeigt, wie ihre Punkte in einer beliebigen Achse in der Querschnittsebene verteilt sind.
Symbol: I
Messung: Zweites FlächenmomentEinheit: m⁴
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Kombinierte Axial- und Biegebelastung

​ge Maximale Spannung für kurze Träger
σmax=(PA)+(MmaxyI)
​ge Axiallast bei maximaler Spannung für kurze Balken
P=A(σmax-(MmaxyI))
​ge Querschnittsfläche bei maximaler Spannung für kurze Balken
A=Pσmax-(MmaxyI)
​ge Maximales Biegemoment bei maximaler Spannung für kurze Träger
Mmax=(σmax-(PA))Iy

Wie wird Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser ausgewertet?

Der Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser-Evaluator verwendet Bending Stress = (Abstand von der neutralen Achse*Moment des Widerstands)/Flächenträgheitsmoment, um Biegespannung, Die mithilfe der Formel „Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand von der extremen Faser“ induzierte Spannung wird als Spannung definiert, die bei einer einfachen Biegung des Trägers induziert wird auszuwerten. Biegespannung wird durch das Symbol σb gekennzeichnet.

Wie wird Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser zu verwenden, geben Sie Abstand von der neutralen Achse (y), Moment des Widerstands (Mr) & Flächenträgheitsmoment (I) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser

Wie lautet die Formel zum Finden von Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser?
Die Formel von Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser wird als Bending Stress = (Abstand von der neutralen Achse*Moment des Widerstands)/Flächenträgheitsmoment ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.2E-8 = (0.025*4608)/0.0016.
Wie berechnet man Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser?
Mit Abstand von der neutralen Achse (y), Moment des Widerstands (Mr) & Flächenträgheitsmoment (I) können wir Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser mithilfe der Formel - Bending Stress = (Abstand von der neutralen Achse*Moment des Widerstands)/Flächenträgheitsmoment finden.
Kann Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser verwendet?
Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser 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 Stressinduziert durch Widerstandsmoment, Trägheitsmoment und Abstand zur extremen Faser gemessen werden kann.
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