Ideale elastische Verzweigung — kein Entwurfsfestigkeitsnachweis
Elastische Euler-Stabilität von Stützen
Die globale Knickung um die schwächste Achse nur nach Prüfung, dass der Euler-Prüfspannungswert innerhalb des angegebenen und verifizierten elastischen Bereichs bleibt.
Ergebnis der elastischen Anwendbarkeit
NISTIR 6779, Appendix D.5 gibt die Euler-Formel für lange dünnwandige Balken/Stützen, definiert I als das kleinste Flächenträgheitsmoment und Le als die effektive Länge und identifiziert Le=L für gelenkige Enden und Le=L/2 für fest eingebaute Enden.
MIT Mechanics and Materials II, „Elastische Knickung von langen dünnwandigen Stützen“ leitet die gleiche effektive-Längenform her und bezieht Le=KL auf ideale Endbefestigungen. Die tatsächliche Rahmenstabilität muss aus dem anwendbaren Strukturmodell/Code stammen, nicht aus einem generischen Dropdown-Menü.
Das Kriterium folgt algebraisch, indem die Euler-Spannung mit der vom Benutzer angegebenen maximalen elastischen Spannung gleichgesetzt wird. Es ist eine notwendige Prüfung für diese ideale elastische Formel, kein vollständiger Code-Klassifikation oder Nachweis der Sicherheit.
Wenn abgelehnt: der Rechner unterdrückt absichtlich Pcr und σcr. Verwenden Sie den anwendbaren Material-/Strukturdesign-Standard und prüfen Sie inelastische, lokale und gekoppelte Knickung anstelle eines außerhalb des zulässigen Bereichs liegenden Euler-Zahlen als Kapazität zu behandeln.