Калькулятор прогиба балки
Рассчитайте прогиб и силы для простых балок под точечными нагрузками.
Additional Information and Definitions
Длина балки
Общая длина балки между опорами
Точечная нагрузка
Сосредоточенная сила, приложенная к балке
Позиция нагрузки
Расстояние от левой опоры до точки, где приложена нагрузка
Модуль Юнга
Упругий модуль материала балки (200 ГПа для стали, 70 ГПа для алюминия)
Ширина балки
Ширина (b) прямоугольного поперечного сечения балки
Высота балки
Высота (h) прямоугольного поперечного сечения балки
Loading
Попробуйте другой калькулятор Engineering...
Калькулятор силы наклонной плоскости
Определите компоненты силы для массы на наклонной поверхности под действием силы тяжести.
Калькулятор веса труб
Вычислите приблизительный вес полого сегмента трубы для планирования и проектирования.
Калькулятор электрической мощности
Рассчитайте потребление мощности, использование энергии и затраты на основе входных данных по напряжению и току.
Калькулятор длины ремня для шкивов
Определите общую длину ремня, необходимую для открытого ременного привода с двумя шкивами.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Click on any question to see the answer
Понимание прогиба балки
Ключевые концепции в анализе балок
Прогиб
Модуль Юнга
Момент изгиба
Момент инерции
Что инженеры не говорят вам: 5 фактов о проектировании балок, которые вас удивят
Конструктивные балки были основой строительства на протяжении тысячелетий, и их удивительные свойства продолжают удивлять даже опытных инженеров.
1.Древняя мудрость
Римляне обнаружили, что добавление полых пространств в балки может сохранить прочность при уменьшении веса - принцип, который они использовали в куполе Пантеона. Этот древний инсайт до сих пор применяется в современных дизайнах I-балок.
2.Связь с золотым сечением
Исследования показали, что наиболее эффективное соотношение высоты к ширине прямоугольной балки близко приближается к золотому сечению (1.618:1), математической концепции, встречающейся в природе и архитектуре.
3.Микроскопические чудеса
Современные углеродные волокна могут быть прочнее стали при весе на 75% меньше, благодаря их микроскопической структуре, которая имитирует расположение атомов в алмазных кристаллах.
4.Инженеры природы
Кости птиц естественным образом эволюционировали в полые балки, которые оптимизируют соотношение прочности к весу. Этот биологический дизайн вдохновил множество инноваций в аэрокосмической инженерии.
5.Секреты температуры
Эйфелева башня вырастает на 6 дюймов летом из-за теплового расширения своих железных балок - явление, которое было намеренно учтено в ее революционном дизайне.