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La contrainte de compression admissible est la contrainte maximale (de traction, de compression ou de flexion) qui peut être appliquée sur un matériau structurel. Vérifiez FAQs
Fa=σc'(1.2-(Leff800rleast))
Fa - Contrainte de compression admissible?σc' - Valeur obtenue à partir de la formule sécante?Leff - Longueur effective de la colonne?rleast - Colonne du plus petit rayon de giration?

Exemple Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160.

448.3787Edit=400.25Edit(1.2-(3000Edit80047.02Edit))
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Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 ?

Premier pas Considérez la formule
Fa=σc'(1.2-(Leff800rleast))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Fa=400.25MPa(1.2-(3000mm80047.02mm))
L'étape suivante Convertir des unités
Fa=4E+8Pa(1.2-(3m8000.047m))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Fa=4E+8(1.2-(38000.047))
L'étape suivante Évaluer
Fa=448378743.088048Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Fa=448.378743088048MPa
Dernière étape Réponse arrondie
Fa=448.3787MPa

Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 Formule Éléments

Variables
Contrainte de compression admissible
La contrainte de compression admissible est la contrainte maximale (de traction, de compression ou de flexion) qui peut être appliquée sur un matériau structurel.
Symbole: Fa
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Valeur obtenue à partir de la formule sécante
La valeur obtenue à partir de la formule sécante est la valeur de contrainte sur la colonne d'acier doux.
Symbole: σc'
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur effective de la colonne
La longueur effective de la colonne peut être définie comme la longueur d'une colonne équivalente à broches ayant la même capacité de charge que l'élément considéré.
Symbole: Leff
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Colonne du plus petit rayon de giration
Le plus petit rayon de giration de la colonne est la plus petite valeur du rayon de giration utilisée pour les calculs structurels.
Symbole: rleast
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Contrainte de compression admissible

​va Contrainte de compression axiale admissible pour le rapport d'élancement 0 à 160
Fa=Fywfs1+(0.20((EARrleast)(fsPcompressive4εcolumn)))

Autres formules dans la catégorie Formule par code IS pour l'acier doux

​va Contrainte d'élasticité minimale pour la contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement compris entre 0 et 160
Fyw=Fa(1+(0.20((EARrleast)(fsPcompressive4εcolumn))))fs
​va Longueur effective du poteau donnée Contrainte de compression axiale admissible
Leff=((FywfsFa)-10.20((fsPcompressive4εcolumn)))rleast
​va Plus petit rayon de giration compte tenu de la contrainte de compression axiale admissible
rleast=(0.20((EAR(FywfsFa)-1)(fsPcompressive4εcolumn)))
​va Rapport d'élancement donné Contrainte de compression axiale admissible
λ=(FywfsFa)-10.20((fsPcompressive4εcolumn))

Comment évaluer Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 ?

L'évaluateur Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 utilise Allowable compression stress = Valeur obtenue à partir de la formule sécante*(1.2-(Longueur effective de la colonne/(800*Colonne du plus petit rayon de giration))) pour évaluer Contrainte de compression admissible, La formule de contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 est définie comme la contrainte de compression maximale qu'une colonne en acier doux peut supporter sans flamber, compte tenu de la longueur et du rayon effectifs de la colonne, et est utilisée pour garantir l'intégrité structurelle des colonnes en acier dans la conception des bâtiments. Contrainte de compression admissible est désigné par le symbole Fa.

Comment évaluer Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160, saisissez Valeur obtenue à partir de la formule sécante c'), Longueur effective de la colonne (Leff) & Colonne du plus petit rayon de giration (rleast) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 ?
La formule de Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 est exprimée sous la forme Allowable compression stress = Valeur obtenue à partir de la formule sécante*(1.2-(Longueur effective de la colonne/(800*Colonne du plus petit rayon de giration))). Voici un exemple : 0.000448 = 400250000*(1.2-(3/(800*0.04702))).
Comment calculer Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 ?
Avec Valeur obtenue à partir de la formule sécante c'), Longueur effective de la colonne (Leff) & Colonne du plus petit rayon de giration (rleast), nous pouvons trouver Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 en utilisant la formule - Allowable compression stress = Valeur obtenue à partir de la formule sécante*(1.2-(Longueur effective de la colonne/(800*Colonne du plus petit rayon de giration))).
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de compression admissible ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de compression admissible-
  • Allowable compression stress=(Specified minimum yield stress for column/Factor of Safety)/(1+(0.20*((Effective Interest Rate/Least Radius of Gyration Column)*(sqrt(Factor of Safety*Column Compressive load/(4*Modulus of Elasticity Column))))))OpenImg
Le Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 peut-il être négatif ?
Oui, le Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160, mesuré dans Pression peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 ?
Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Pression. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte de compression axiale admissible pour un rapport d'élancement supérieur à 160 peut être mesuré.
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