Factor de seguridad dado el esfuerzo último y el esfuerzo de trabajo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de seguridad = Estrés de fractura/Estrés laboral
fos = fs/Ws
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Factor de seguridad - El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo cortante máximo que un material puede soportar y el esfuerzo cortante máximo al que está sometido.
Estrés de fractura - (Medido en Pascal) - La tensión de fractura es la tensión máxima que un material puede soportar sin romperse, normalmente calculada utilizando la teoría de la tensión cortante máxima y la tensión principal.
Estrés laboral - (Medido en Pascal) - La tensión de trabajo es la tensión máxima que un material puede soportar sin fallar y se utiliza en la teoría de la tensión principal para analizar el comportamiento del material bajo diversas cargas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés de fractura: 57 Newton/Milímetro cuadrado --> 57000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Estrés laboral: 19 Newton/Milímetro cuadrado --> 19000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
fos = fs/Ws --> 57000000/19000000
Evaluar ... ...
fos = 3
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3 <-- Factor de seguridad
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
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Teoría del esfuerzo cortante máximo y del esfuerzo principal Calculadoras

Diámetro del eje dado el valor permisible de tensión principal máxima
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro del eje de MPST = (16/(pi*Principio de máxima tensión en el eje)*(Momento de flexión en el eje+sqrt(Momento de flexión en el eje^2+Momento de torsión en el eje^2)))^(1/3)
Valor admisible de la tensión principal máxima
​ LaTeX ​ Vamos Principio de máxima tensión en el eje = 16/(pi*Diámetro del eje de MPST^3)*(Momento de flexión en el eje+sqrt(Momento de flexión en el eje^2+Momento de torsión en el eje^2))
Valor permisible de la tensión principal máxima utilizando el factor de seguridad
​ LaTeX ​ Vamos Principio de máxima tensión en el eje = Resistencia a la fluencia en el eje según MPST/Factor de seguridad del eje
Factor de seguridad dado Valor permisible de tensión principal máxima
​ LaTeX ​ Vamos Factor de seguridad del eje = Resistencia a la fluencia en el eje según MPST/Principio de máxima tensión en el eje

Factor de seguridad dado el esfuerzo último y el esfuerzo de trabajo Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Factor de seguridad = Estrés de fractura/Estrés laboral
fos = fs/Ws

¿Qué es el estrés máximo?

La tensión máxima es la tensión máxima que un material puede soportar antes de fallar o fracturarse. Representa el punto más alto en la curva de tensión-deformación de un material, lo que indica la carga máxima que el material puede soportar antes de romperse. Una vez que se alcanza la tensión máxima, el material experimenta una deformación significativa y finalmente se rompe. La tensión máxima es un factor crítico en la selección y el diseño de materiales, ya que garantiza que las estructuras y los componentes puedan soportar las cargas esperadas sin fallar.

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