Límite de resistencia de la muestra Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Límite de resistencia = Factor de acabado superficial*factor de tamaño*Factor de confiabilidad*Factor modificador de la concentración de tensiones*Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio
Se = Ka*Kb*Kc*Kd*S'e
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Límite de resistencia - (Medido en Pascal) - El límite de resistencia de un material se define como la tensión por debajo de la cual un material puede soportar un número infinito de ciclos de carga repetidos sin fallar.
Factor de acabado superficial - El factor de acabado superficial tiene en cuenta la reducción del límite de resistencia debido a la variación del acabado superficial entre la muestra y el componente real.
factor de tamaño - El factor de tamaño tiene en cuenta la reducción del límite de resistencia debido a un aumento en el tamaño del componente.
Factor de confiabilidad - El factor de confiabilidad da cuenta de la confiabilidad que se utiliza en el diseño del componente.
Factor modificador de la concentración de tensiones - El Factor de Modificación para la Concentración de Tensión explica el efecto de la concentración de tensión en un espécimen para carga cíclica.
Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio - (Medido en Pascal) - El límite de resistencia de la muestra de viga giratoria es el valor máximo de la tensión completamente invertida que la muestra puede soportar durante un número infinito de ciclos sin ninguna falla por fatiga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de acabado superficial: 0.92 --> No se requiere conversión
factor de tamaño: 0.85 --> No se requiere conversión
Factor de confiabilidad: 0.89 --> No se requiere conversión
Factor modificador de la concentración de tensiones: 0.34 --> No se requiere conversión
Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio: 220 Newton por milímetro cuadrado --> 220000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Se = Ka*Kb*Kc*Kd*S'e --> 0.92*0.85*0.89*0.34*220000000
Evaluar ... ...
Se = 52059304
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
52059304 Pascal -->52.059304 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
52.059304 52.0593 Newton por milímetro cuadrado <-- Límite de resistencia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Estimación aproximada del límite de resistencia en diseño Calculadoras

Amplitud de tensión para carga fluctuante dada tensión máxima y tensión mínima
​ LaTeX ​ Vamos Amplitud de tensión para carga fluctuante = (Valor máximo de tensión para carga fluctuante-Valor de tensión mínimo para carga fluctuante)/2
Esfuerzo límite de resistencia de la probeta de viga giratoria de hierro fundido o acero
​ LaTeX ​ Vamos Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio = 0.4*Resistencia a la tracción
Esfuerzo límite de resistencia del espécimen de viga giratoria de aleaciones de aluminio
​ LaTeX ​ Vamos Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio = 0.4*Resistencia a la tracción
Límite de resistencia del espécimen de viga giratoria de acero
​ LaTeX ​ Vamos Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio = 0.5*Resistencia a la tracción

Límite de resistencia de la muestra Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Límite de resistencia = Factor de acabado superficial*factor de tamaño*Factor de confiabilidad*Factor modificador de la concentración de tensiones*Límite de resistencia de la muestra de haz giratorio
Se = Ka*Kb*Kc*Kd*S'e

¿Qué es el límite de resistencia?

El límite de fatiga o resistencia de un material se define como la amplitud máxima de tensión completamente invertida que la muestra estándar puede soportar durante un número ilimitado de ciclos sin falla por fatiga.

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