Esfuerzo cortante en el anillo elemental de un eje circular hueco Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo cortante en el anillo elemental = (2*Esfuerzo cortante máximo*Radio del anillo circular elemental)/Diámetro exterior del eje
q = (2*𝜏s*r)/do
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo cortante en el anillo elemental - (Medido en Pascal) - La tensión cortante en un anillo elemental es la tensión interna que experimenta un anillo delgado en un eje hueco debido al torque aplicado, afectando su integridad estructural.
Esfuerzo cortante máximo - (Medido en Pascal) - La tensión cortante máxima es la tensión más alta que experimenta un material en un eje circular hueco cuando se somete a torsión, lo que influye en su integridad estructural y su rendimiento.
Radio del anillo circular elemental - (Medido en Metro) - El Radio del Anillo Circular Elemental es la distancia desde el centro hasta el borde de una sección circular delgada, relevante para analizar el torque en ejes huecos.
Diámetro exterior del eje - (Medido en Metro) - El diámetro exterior del eje es la medida de la parte más ancha de un eje circular hueco, que influye en su resistencia y capacidad de transmisión de torque.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo cortante máximo: 111.4085 megapascales --> 111408500 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Radio del anillo circular elemental: 2 Milímetro --> 0.002 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro exterior del eje: 14 Milímetro --> 0.014 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
q = (2*𝜏s*r)/do --> (2*111408500*0.002)/0.014
Evaluar ... ...
q = 31831000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
31831000 Pascal -->31.831 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
31.831 megapascales <-- Esfuerzo cortante en el anillo elemental
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Torque transmitido por un eje circular hueco Calculadoras

Momento de giro total en un eje circular hueco dado el radio del eje
​ LaTeX ​ Vamos Momento de giro = (pi*Esfuerzo cortante máximo en el eje*((Radio exterior de un cilindro circular hueco^4)-(Radio interior de un cilindro circular hueco^4)))/(2*Radio exterior de un cilindro circular hueco)
Esfuerzo cortante máximo en la superficie exterior dado el momento de giro total en el eje circular hueco
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en el eje = (Momento de giro*2*Radio exterior de un cilindro circular hueco)/(pi*(Radio exterior de un cilindro circular hueco^4-Radio interior de un cilindro circular hueco^4))
Momento de giro total en un eje circular hueco dado el diámetro del eje
​ LaTeX ​ Vamos Momento de giro = (pi*Esfuerzo cortante máximo en el eje*((Diámetro exterior del eje^4)-(Diámetro interior del eje^4)))/(16*Diámetro exterior del eje)
Esfuerzo cortante máximo en la superficie exterior dado el diámetro del eje en el eje circular hueco
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en el eje = (16*Diámetro exterior del eje*Momento de giro)/(pi*(Diámetro exterior del eje^4-Diámetro interior del eje^4))

Esfuerzo cortante en el anillo elemental de un eje circular hueco Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Esfuerzo cortante en el anillo elemental = (2*Esfuerzo cortante máximo*Radio del anillo circular elemental)/Diámetro exterior del eje
q = (2*𝜏s*r)/do

¿De qué depende el efecto de giro de una fuerza?

El efecto de giro de una fuerza, también conocido como par, depende de dos factores principales: la magnitud de la fuerza y la distancia perpendicular desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el pivote o eje de rotación. Una fuerza mayor o una distancia más larga aumenta el efecto de giro, lo que facilita la rotación de un objeto. Este principio se utiliza en palancas, engranajes y herramientas para amplificar la fuerza y mejorar la eficiencia en los sistemas mecánicos.

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