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La charge de flambement est la charge à laquelle le poteau commence à flamber. La charge de flambement d'un matériau donné dépend du rapport d'élancement, de l'aire d'une section transversale et du module d'élasticité. Vérifiez FAQs
PBuckling Load=(AIp)(GJ+π2ECwL2)
PBuckling Load - Charge de flambement?A - Aire de section transversale de la colonne?Ip - Moment d'inertie polaire?G - Module d'élasticité en cisaillement?J - Constante de torsion?E - Module d'élasticité?Cw - Constante de déformation?L - Longueur effective de la colonne?π - Constante d'Archimède?

Exemple Charge de flambement axiale pour section déformée

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Charge de flambement axiale pour section déformée avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Charge de flambement axiale pour section déformée avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Charge de flambement axiale pour section déformée.

5Edit=(700Edit322000Edit)(230Edit10Edit+3.1416250Edit10Edit3000Edit2)
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Charge de flambement axiale pour section déformée Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Charge de flambement axiale pour section déformée ?

Premier pas Considérez la formule
PBuckling Load=(AIp)(GJ+π2ECwL2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
PBuckling Load=(700mm²322000mm⁴)(230MPa10+π250MPa10kg·m²3000mm2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
PBuckling Load=(700mm²322000mm⁴)(230MPa10+3.1416250MPa10kg·m²3000mm2)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
PBuckling Load=(700322000)(23010+3.14162501030002)
L'étape suivante Évaluer
PBuckling Load=5.00000119198121N
Dernière étape Réponse arrondie
PBuckling Load=5N

Charge de flambement axiale pour section déformée Formule Éléments

Variables
Constantes
Charge de flambement
La charge de flambement est la charge à laquelle le poteau commence à flamber. La charge de flambement d'un matériau donné dépend du rapport d'élancement, de l'aire d'une section transversale et du module d'élasticité.
Symbole: PBuckling Load
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Aire de section transversale de la colonne
La zone de section transversale de colonne est la zone d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'un objet tridimensionnel est découpé perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Symbole: A
La mesure: ZoneUnité: mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Moment d'inertie polaire
Le moment d'inertie polaire est une mesure de la capacité d'un objet à s'opposer ou à résister à la torsion lorsqu'une certaine quantité de couple lui est appliquée sur un axe spécifié.
Symbole: Ip
La mesure: Deuxième moment de la zoneUnité: mm⁴
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité en cisaillement
Le module d'élasticité de cisaillement est la mesure de la rigidité du corps, donnée par le rapport entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement.
Symbole: G
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de torsion
La constante de torsion est une propriété géométrique de la section transversale d'une barre qui intervient dans la relation entre l'angle de torsion et le couple appliqué le long de l'axe de la barre.
Symbole: J
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité
Le module d'élasticité est la mesure de la rigidité d'un matériau. C'est le diagramme de pente de contrainte et de déformation jusqu'à la limite de proportionnalité.
Symbole: E
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de déformation
La constante de déformation est souvent appelée moment d’inertie de déformation. C'est une quantité dérivée d'une section transversale.
Symbole: Cw
La mesure: Moment d'inertieUnité: kg·m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur effective de la colonne
La longueur effective du poteau peut être définie comme la longueur d'un poteau équivalent à broches ayant la même capacité de charge que l'élément considéré.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Charge de flambement

​va Charge de flambement de torsion pour les colonnes à broches
PBuckling Load=GJAIp

Autres formules dans la catégorie Flambement élastique en flexion des colonnes

​va Aire de la section transversale compte tenu de la charge de flambement de torsion pour les poteaux terminés par des goupilles
A=PBuckling LoadIpGJ
​va Moment d'inertie polaire pour les colonnes terminées par des broches
Ip=GJAPBuckling Load

Comment évaluer Charge de flambement axiale pour section déformée ?

L'évaluateur Charge de flambement axiale pour section déformée utilise Buckling Load = (Aire de section transversale de la colonne/Moment d'inertie polaire)*(Module d'élasticité en cisaillement*Constante de torsion+(pi^2*Module d'élasticité*Constante de déformation)/Longueur effective de la colonne^2) pour évaluer Charge de flambement, La formule de charge de flambement axiale pour section gauchie est définie comme la charge de compression à laquelle un poteau élancé se pliera soudainement ou provoquera la rupture du poteau par flambage. Charge de flambement est désigné par le symbole PBuckling Load.

Comment évaluer Charge de flambement axiale pour section déformée à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Charge de flambement axiale pour section déformée, saisissez Aire de section transversale de la colonne (A), Moment d'inertie polaire (Ip), Module d'élasticité en cisaillement (G), Constante de torsion (J), Module d'élasticité (E), Constante de déformation (Cw) & Longueur effective de la colonne (L) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Charge de flambement axiale pour section déformée

Quelle est la formule pour trouver Charge de flambement axiale pour section déformée ?
La formule de Charge de flambement axiale pour section déformée est exprimée sous la forme Buckling Load = (Aire de section transversale de la colonne/Moment d'inertie polaire)*(Module d'élasticité en cisaillement*Constante de torsion+(pi^2*Module d'élasticité*Constante de déformation)/Longueur effective de la colonne^2). Voici un exemple : 50.00001 = (0.0007/3.22E-07)*(230000000*10+(pi^2*50000000*10)/3^2).
Comment calculer Charge de flambement axiale pour section déformée ?
Avec Aire de section transversale de la colonne (A), Moment d'inertie polaire (Ip), Module d'élasticité en cisaillement (G), Constante de torsion (J), Module d'élasticité (E), Constante de déformation (Cw) & Longueur effective de la colonne (L), nous pouvons trouver Charge de flambement axiale pour section déformée en utilisant la formule - Buckling Load = (Aire de section transversale de la colonne/Moment d'inertie polaire)*(Module d'élasticité en cisaillement*Constante de torsion+(pi^2*Module d'élasticité*Constante de déformation)/Longueur effective de la colonne^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Charge de flambement ?
Voici les différentes façons de calculer Charge de flambement-
  • Buckling Load=(Shear Modulus of Elasticity*Torsional Constant*Column Cross-Sectional Area)/Polar Moment of InertiaOpenImg
Le Charge de flambement axiale pour section déformée peut-il être négatif ?
Non, le Charge de flambement axiale pour section déformée, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Charge de flambement axiale pour section déformée ?
Charge de flambement axiale pour section déformée est généralement mesuré à l'aide de Newton[N] pour Force. Exanewton[N], Méganewton[N], Kilonewton[N] sont les quelques autres unités dans lesquelles Charge de flambement axiale pour section déformée peut être mesuré.
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