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Material de endurecimiento por trabajo elástico
Materiales elásticos perfectamente plásticos.
✖
El esfuerzo cortante de fluencia (no lineal) es el esfuerzo cortante por encima del límite elástico.
ⓘ
Tensión de corte de fluencia (no lineal) [𝞽
nonlinear
]
Gigapascal
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
megapascales
Newton por metro cuadrado
Newton por milímetro cuadrado
Pascal
Libra-Fuerza por pulgada cuadrada
+10%
-10%
✖
El radio exterior del eje es el radio externo del eje.
ⓘ
Radio exterior del eje [r
2
]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
Ocurre un par de fluencia total. Cuando el par aumenta más allá del rango elastoplástico, el eje cederá hasta la profundidad total de la sección transversal.
ⓘ
Par de fluencia total en el endurecimiento por trabajo para eje sólido [T
f
]
dyne metro
kilogramo metro
Metro de kilonewton
newton centimetro
Metro de Newton
newton milímetro
Pie de libra-fuerza
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Par de fluencia total en el endurecimiento por trabajo para eje sólido Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Par de rendimiento total
= (2*
pi
*
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
*
Radio exterior del eje
^3)/3
T
f
= (2*
pi
*
𝞽
nonlinear
*
r
2
^3)/3
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Par de rendimiento total
-
(Medido en Metro de Newton)
- Ocurre un par de fluencia total. Cuando el par aumenta más allá del rango elastoplástico, el eje cederá hasta la profundidad total de la sección transversal.
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
-
(Medido en Pascal)
- El esfuerzo cortante de fluencia (no lineal) es el esfuerzo cortante por encima del límite elástico.
Radio exterior del eje
-
(Medido en Metro)
- El radio exterior del eje es el radio externo del eje.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión de corte de fluencia (no lineal):
175 megapascales --> 175000000 Pascal
(Verifique la conversión
aquí
)
Radio exterior del eje:
100 Milímetro --> 0.1 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T
f
= (2*pi*𝞽
nonlinear
*r
2
^3)/3 -->
(2*
pi
*175000000*0.1^3)/3
Evaluar ... ...
T
f
= 366519.142918809
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
366519.142918809 Metro de Newton -->366519142.918809 newton milímetro
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
366519142.918809
≈
3.7E+8 newton milímetro
<--
Par de rendimiento total
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
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(BMSCE)
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Verificada por
Kartikay Pandit
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Hamirpur
¡Kartikay Pandit ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!
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Material de endurecimiento por trabajo elástico Calculadoras
Par de fluencia de plástico Elasto en endurecimiento por trabajo para eje sólido
LaTeX
Vamos
Par de fluencia de plástico Elasto
= (2*
pi
*
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
*
Radio exterior del eje
^3)/3*(1-(
Constante material
/(
Constante material
+3))*(
Radio del frente de plástico
/
Radio exterior del eje
)^3)
Enésimo momento polar de inercia
LaTeX
Vamos
Enésimo momento polar de inercia
= ((2*
pi
)/(
Constante material
+3))*(
Radio exterior del eje
^(
Constante material
+3)-
Radio interior del eje
^(
Constante material
+3))
Par elástico incipiente en el endurecimiento por pieza para eje hueco
LaTeX
Vamos
Torque elástico incipiente
= (
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
*
Enésimo momento polar de inercia
)/
Radio exterior del eje
^
Constante material
Par elástico incipiente en ejes sólidos de endurecimiento por trabajo
LaTeX
Vamos
Torque elástico incipiente
= (
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
*
Enésimo momento polar de inercia
)/
Radio exterior del eje
^
Constante material
Ver más >>
Par de fluencia total en el endurecimiento por trabajo para eje sólido Fórmula
LaTeX
Vamos
Par de rendimiento total
= (2*
pi
*
Tensión de corte de fluencia (no lineal)
*
Radio exterior del eje
^3)/3
T
f
= (2*
pi
*
𝞽
nonlinear
*
r
2
^3)/3
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