Formule Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion

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La largeur de la poutre est la dimension horizontale entre ses surfaces ou bords opposés, perpendiculairement à sa profondeur et à sa longueur. Vérifiez FAQs
bBeam=3wL2fdBeam2
bBeam - Largeur du faisceau?w - Charge sur poutre?L - Longueur de la poutre?f - Contrainte de flexion admissible?dBeam - Profondeur du faisceau?

Exemple Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion.

312.5Edit=350Edit5000Edit2120Edit100Edit2
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Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion ?

Premier pas Considérez la formule
bBeam=3wL2fdBeam2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
bBeam=350kN5000mm2120MPa100mm2
L'étape suivante Convertir des unités
bBeam=350000N5000mm2120MPa100mm2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
bBeam=350000500021201002
L'étape suivante Évaluer
bBeam=0.3125m
Dernière étape Convertir en unité de sortie
bBeam=312.5mm

Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion Formule Éléments

Variables
Largeur du faisceau
La largeur de la poutre est la dimension horizontale entre ses surfaces ou bords opposés, perpendiculairement à sa profondeur et à sa longueur.
Symbole: bBeam
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Charge sur poutre
La charge sur la poutre est la force ou le poids externe appliqué à la poutre, provoquant potentiellement une déformation ou une contrainte.
Symbole: w
La mesure: ForceUnité: kN
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur de la poutre
La longueur de la poutre est la dimension qui mesure la portée ou l'étendue le long de l'axe longitudinal, d'une extrémité à l'autre.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Contrainte de flexion admissible
La contrainte de flexion admissible est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter sans dépasser sa limite élastique sous déformation en flexion.
Symbole: f
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Profondeur du faisceau
La profondeur de la poutre est la mesure verticale entre ses surfaces supérieure et inférieure, perpendiculairement à sa longueur et à sa largeur.
Symbole: dBeam
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Module de section pour diverses formes

​va Module de section de forme rectangulaire
Z=bd26
​va Largeur de la forme rectangulaire étant donné le module de section
b=6Zd2
​va Profondeur de la forme rectangulaire étant donné le module de section
d=6Zb
​va Module de section de forme rectangulaire creuse
Z=(BoDo3)-(BiDi3)6Do

Comment évaluer Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion ?

L'évaluateur Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion utilise Width of Beam = 3*Charge sur poutre*Longueur de la poutre/(2*Contrainte de flexion admissible*Profondeur du faisceau^2) pour évaluer Largeur du faisceau, La formule de largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion est définie comme la largeur requise garantissant une répartition cohérente des contraintes sous la charge appliquée. Largeur du faisceau est désigné par le symbole bBeam.

Comment évaluer Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion, saisissez Charge sur poutre (w), Longueur de la poutre (L), Contrainte de flexion admissible (f) & Profondeur du faisceau (dBeam) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion

Quelle est la formule pour trouver Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion ?
La formule de Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion est exprimée sous la forme Width of Beam = 3*Charge sur poutre*Longueur de la poutre/(2*Contrainte de flexion admissible*Profondeur du faisceau^2). Voici un exemple : 31250 = 3*50*5/(2*120000000*0.1^2).
Comment calculer Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion ?
Avec Charge sur poutre (w), Longueur de la poutre (L), Contrainte de flexion admissible (f) & Profondeur du faisceau (dBeam), nous pouvons trouver Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion en utilisant la formule - Width of Beam = 3*Charge sur poutre*Longueur de la poutre/(2*Contrainte de flexion admissible*Profondeur du faisceau^2).
Le Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion peut-il être négatif ?
Non, le Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion ?
Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion est généralement mesuré à l'aide de Millimètre[mm] pour Longueur. Mètre[mm], Kilomètre[mm], Décimètre[mm] sont les quelques autres unités dans lesquelles Largeur de poutre pour une résistance uniforme en cas de contrainte de flexion peut être mesuré.
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