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A carga final é a magnitude máxima absoluta de carga que um componente ou sistema pode suportar, limitada apenas pela falha. É a carga limite multiplicada por um fator de segurança prescrito de 1,5. Verifique FAQs
Pu=(Sy1+0.25sec(0.375lPcsεA))A
Pu - Carga final?Sy - Ponto de Rendimento do Material?l - Comprimento da coluna?Pcs - Carga final de esmagamento para colunas?ε - Módulo de elasticidade do material?A - Área da Seção da Coluna?

Exemplo de Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural com valores.

Esta é a aparência da equação Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural com unidades.

Esta é a aparência da equação Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural.

960.2793Edit=(32000Edit1+0.25sec(0.375120Edit520Edit2.9E+7Edit81Edit))81Edit
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Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural?

Primeiro passo Considere a fórmula
Pu=(Sy1+0.25sec(0.375lPcsεA))A
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Pu=(32000lbf/in²1+0.25sec(0.375120in520kN2.9E+7lbf/in²81in²))81in²
Próxima Etapa Converter unidades
Pu=(32000lbf/in²1+0.25sec(0.375120in520000N2.9E+7lbf/in²0.0523))0.0523
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Pu=(320001+0.25sec(0.3751205200002.9E+70.0523))0.0523
Próxima Etapa Avalie
Pu=435.575366048289kg
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
Pu=960.279305488873lbs
Último passo Resposta de arredondamento
Pu=960.2793lbs

Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Carga final
A carga final é a magnitude máxima absoluta de carga que um componente ou sistema pode suportar, limitada apenas pela falha. É a carga limite multiplicada por um fator de segurança prescrito de 1,5.
Símbolo: Pu
Medição: PesoUnidade: lbs
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Ponto de Rendimento do Material
O ponto de escoamento do material é um ponto na curva tensão-deformação além do qual o material entra na fase de padrão não linear e deformação irrecuperável ou deformação de tração permanente (plástica).
Símbolo: Sy
Medição: EstresseUnidade: lbf/in²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Comprimento da coluna
Comprimento da coluna é a distância entre dois pontos onde uma coluna obtém sua fixação de suporte para que seu movimento seja restringido em todas as direções.
Símbolo: l
Medição: ComprimentoUnidade: in
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Carga final de esmagamento para colunas
A Carga Máxima de Esmagamento para Colunas é a carga máxima que a coluna pode suportar antes da falha.
Símbolo: Pcs
Medição: ForçaUnidade: kN
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Módulo de elasticidade do material
O módulo de elasticidade do material é a inclinação de sua curva tensão-deformação na região de deformação elástica. É a medida da rigidez de um material.
Símbolo: ε
Medição: EstresseUnidade: lbf/in²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Área da Seção da Coluna
A área da seção da coluna é a área de uma forma bidimensional que é obtida quando uma forma tridimensional é cortada perpendicularmente a algum eixo especificado em um ponto.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade: in²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
sec
Secante é uma função trigonométrica definida pela razão entre a hipotenusa e o lado mais curto adjacente a um ângulo agudo (em um triângulo retângulo); o inverso de um cosseno.
Sintaxe: sec(Angle)
sqrt
Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.
Sintaxe: sqrt(Number)

Outras fórmulas para encontrar Carga final

​Ir Carga final para pontes usando aço carbono estrutural
Pu=(26500-0.425L|r2)A
​Ir Carga Máxima para Pontes Utilizando Aço Carbono Estrutural quando Pilares Fixados
Pu=(25600-0.566L|r2)A

Outras fórmulas na categoria Fórmulas Adicionais de Coluna de Ponte

​Ir Carga Unitária Admissível para Pontes usando Aço Carbono Estrutural
Q=Syfs1+(0.25sec(0.375L|r)fsPεA)A
​Ir Carga admissível para pontes usando aço carbono estrutural
Q=(15000-(14)L|r2)A
​Ir Carga admissível para pontes usando aço carbono estrutural quando as extremidades dos pilares são fixadas com pinos
Q=(15000-(13)L|r2)A

Como avaliar Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural?

O avaliador Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural usa Ultimate Load = (Ponto de Rendimento do Material/(1+0.25*sec(0.375*Comprimento da coluna*sqrt(Carga final de esmagamento para colunas/(Módulo de elasticidade do material*Área da Seção da Coluna)))))*Área da Seção da Coluna para avaliar Carga final, A carga unitária final para pontes usando a fórmula de aço carbono estrutural é definida como a magnitude máxima de carga que um componente ou sistema pode suportar, limitada apenas por falha quando o fator de segurança e o módulo de elasticidade são predeterminados. Carga final é denotado pelo símbolo Pu.

Como avaliar Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural, insira Ponto de Rendimento do Material (Sy), Comprimento da coluna (l), Carga final de esmagamento para colunas (Pcs), Módulo de elasticidade do material (ε) & Área da Seção da Coluna (A) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural

Qual é a fórmula para encontrar Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural?
A fórmula de Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural é expressa como Ultimate Load = (Ponto de Rendimento do Material/(1+0.25*sec(0.375*Comprimento da coluna*sqrt(Carga final de esmagamento para colunas/(Módulo de elasticidade do material*Área da Seção da Coluna)))))*Área da Seção da Coluna. Aqui está um exemplo: 2117.053 = (220632233.379338/(1+0.25*sec(0.375*3.04800000001219*sqrt(520000/(199947961500.025*0.0522579600004181)))))*0.0522579600004181.
Como calcular Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural?
Com Ponto de Rendimento do Material (Sy), Comprimento da coluna (l), Carga final de esmagamento para colunas (Pcs), Módulo de elasticidade do material (ε) & Área da Seção da Coluna (A) podemos encontrar Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural usando a fórmula - Ultimate Load = (Ponto de Rendimento do Material/(1+0.25*sec(0.375*Comprimento da coluna*sqrt(Carga final de esmagamento para colunas/(Módulo de elasticidade do material*Área da Seção da Coluna)))))*Área da Seção da Coluna. Esta fórmula também usa funções Função Secante, Função Raiz Quadrada.
Quais são as outras maneiras de calcular Carga final?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Carga final-
  • Ultimate Load=(26500-0.425*Critical Slenderness Ratio^2)*Section Area of ColumnOpenImg
  • Ultimate Load=(25600-0.566*Critical Slenderness Ratio^2)*Section Area of ColumnOpenImg
O Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural pode ser negativo?
Sim, o Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural, medido em Peso pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural?
Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural geralmente é medido usando Pound[lbs] para Peso. Quilograma[lbs], Gram[lbs], Miligrama[lbs] são as poucas outras unidades nas quais Carga unitária final para pontes usando aço carbono estrutural pode ser medido.
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