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Une contrainte critique est requise pour la propagation des fissures dans un matériau fragile. Vérifiez FAQs
Sw=16000-70(Lrgyration )
Sw - Stress critique?L - Longueur effective de la colonne?rgyration - Rayon de giration de la colonne?

Exemple Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago.

7923.0769Edit=16000-70(3000Edit26Edit)
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Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago ?

Premier pas Considérez la formule
Sw=16000-70(Lrgyration )
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Sw=16000-70(3000mm26mm)
L'étape suivante Convertir des unités
Sw=16000-70(3m0.026m)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Sw=16000-70(30.026)
L'étape suivante Évaluer
Sw=7923.07692307692Pa
Dernière étape Réponse arrondie
Sw=7923.0769Pa

Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago Formule Éléments

Variables
Stress critique
Une contrainte critique est requise pour la propagation des fissures dans un matériau fragile.
Symbole: Sw
La mesure: StresserUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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.
Rayon de giration de la colonne
Le rayon de giration de la colonne autour de l'axe de rotation est défini comme la distance radiale jusqu'à un point qui aurait un moment d'inertie identique à la répartition réelle de la masse du corps.
Symbole: rgyration
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Stress critique

​va Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code AISC
Sw=17000-0.485(Lrgyration )2
​va Contrainte critique pour l'acier au carbone par code AREA
Sw=15000-50(Lrgyration )
​va Contrainte critique pour l'acier au carbone par Am. Br. Co. code
Sw=19000-100(Lrgyration )
​va Contrainte critique pour la fonte selon le code NYC
Sw=9000-40(Lrgyration )

Autres formules dans la catégorie Formules de colonne courte typiques

​va Contrainte maximale théorique pour les tubes en acier allié de code ANC
Scr=135000-(15.9c)(Lrgyration )2
​va Contrainte maximale théorique pour l'aluminium ANC Code 2017ST
Scr=34500-(245c)(Lrgyration )
​va Contrainte maximale théorique pour l'épicéa de code ANC
Scr=5000-(0.5c)(Lrgyration )2
​va Contrainte maximale théorique pour les aciers Johnson Code
Scr=Sy(1-(Sy4n(π2)E)(Lrgyration )2)

Comment évaluer Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago ?

L'évaluateur Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago utilise Critical Stress = 16000-70*(Longueur effective de la colonne/Rayon de giration de la colonne) pour évaluer Stress critique, Le code de contrainte critique pour l'acier au carbone de Chicago est défini comme un point de bifurcation et représente le point auquel la forme de la colonne change à mesure que la charge augmente. Stress critique est désigné par le symbole Sw.

Comment évaluer Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago, saisissez Longueur effective de la colonne (L) & Rayon de giration de la colonne (rgyration ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago

Quelle est la formule pour trouver Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago ?
La formule de Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago est exprimée sous la forme Critical Stress = 16000-70*(Longueur effective de la colonne/Rayon de giration de la colonne). Voici un exemple : 7923.077 = 16000-70*(3/0.026).
Comment calculer Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago ?
Avec Longueur effective de la colonne (L) & Rayon de giration de la colonne (rgyration ), nous pouvons trouver Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago en utilisant la formule - Critical Stress = 16000-70*(Longueur effective de la colonne/Rayon de giration de la colonne).
Quelles sont les autres façons de calculer Stress critique ?
Voici les différentes façons de calculer Stress critique-
  • Critical Stress=17000-0.485*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)^2OpenImg
  • Critical Stress=15000-50*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)OpenImg
  • Critical Stress=19000-100*(Effective Length of Column/Radius of Gyration of Column)OpenImg
Le Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago peut-il être négatif ?
Oui, le Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago, mesuré dans Stresser peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago ?
Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago est généralement mesuré à l'aide de Pascal[Pa] pour Stresser. Newton par mètre carré[Pa], Newton par millimètre carré[Pa], Kilonewton par mètre carré[Pa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte critique pour l'acier au carbone selon le code de Chicago peut être mesuré.
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