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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. Überprüfen Sie FAQs
PBuckling Load=GJAIp
PBuckling Load - Knicklast?G - Schubelastizitätsmodul?J - Torsionskonstante?A - Säulenquerschnittsfläche?Ip - Polares Trägheitsmoment?

Torsionsknicklast für Stiftsäulen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Torsionsknicklast für Stiftsäulen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Torsionsknicklast für Stiftsäulen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Torsionsknicklast für Stiftsäulen aus:.

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Torsionsknicklast für Stiftsäulen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Torsionsknicklast für Stiftsäulen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
PBuckling Load=GJAIp
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
PBuckling Load=230MPa10700mm²322000mm⁴
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
PBuckling Load=23010700322000
Letzter Schritt Auswerten
PBuckling Load=5N

Torsionsknicklast für Stiftsäulen Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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.

Andere Formeln zum Finden von Knicklast

​ge Axiale Knicklast für verzogenen Abschnitt
PBuckling Load=(AIp)(GJ+π2ECwL2)

Andere Formeln in der Kategorie Elastisches Biegeknicken von Säulen

​ge Querschnittsfläche bei gegebener Torsionsknicklast für Stützen mit Bolzenende
A=PBuckling LoadIpGJ
​ge Polares Trägheitsmoment für Säulen mit Stiftende
Ip=GJAPBuckling Load
​ge Querschnittsfläche bei gegebener axialer Knicklast für verzogenen Querschnitt
A=PBuckling LoadIpGJ+(π2ECwL2)
​ge Polares Trägheitsmoment für axiale Knicklast für verzogenen Abschnitt
Ip=APBuckling Load(GJ+(π2ECwL2))

Wie wird Torsionsknicklast für Stiftsäulen ausgewertet?

Der Torsionsknicklast für Stiftsäulen-Evaluator verwendet Buckling Load = (Schubelastizitätsmodul*Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche)/Polares Trägheitsmoment, um Knicklast, Die Torsionsknicklast für Stiftsäulen ist definiert als eine aufgebrachte Last, die sowohl eine seitliche Verschiebung als auch ein Verdrehen eines Elements verursacht auszuwerten. Knicklast wird durch das Symbol PBuckling Load gekennzeichnet.

Wie wird Torsionsknicklast für Stiftsäulen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Torsionsknicklast für Stiftsäulen zu verwenden, geben Sie Schubelastizitätsmodul (G), Torsionskonstante (J), Säulenquerschnittsfläche (A) & Polares Trägheitsmoment (Ip) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Torsionsknicklast für Stiftsäulen

Wie lautet die Formel zum Finden von Torsionsknicklast für Stiftsäulen?
Die Formel von Torsionsknicklast für Stiftsäulen wird als Buckling Load = (Schubelastizitätsmodul*Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche)/Polares Trägheitsmoment ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 50 = (230000000*10*0.0007)/3.22E-07.
Wie berechnet man Torsionsknicklast für Stiftsäulen?
Mit Schubelastizitätsmodul (G), Torsionskonstante (J), Säulenquerschnittsfläche (A) & Polares Trägheitsmoment (Ip) können wir Torsionsknicklast für Stiftsäulen mithilfe der Formel - Buckling Load = (Schubelastizitätsmodul*Torsionskonstante*Säulenquerschnittsfläche)/Polares Trägheitsmoment finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Knicklast?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Knicklast-
  • Buckling Load=(Column Cross-Sectional Area/Polar Moment of Inertia)*(Shear Modulus of Elasticity*Torsional Constant+(pi^2*Modulus of Elasticity*Warping Constant)/Effective Length of Column^2)OpenImg
Kann Torsionsknicklast für Stiftsäulen negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Torsionsknicklast für Stiftsäulen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Torsionsknicklast für Stiftsäulen verwendet?
Torsionsknicklast für Stiftsäulen wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Torsionsknicklast für Stiftsäulen gemessen werden kann.
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