Amplitud de estrés Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Amplitud de tensión = (Estrés máximo en la punta de la grieta-Estrés mínimo)/2
σa = (σmax-σmin)/2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Amplitud de tensión - (Medido en Pascal) - La amplitud de tensión es la mitad del rango de tensión de un ciclo de tensión en fatiga.
Estrés máximo en la punta de la grieta - (Medido en Pascal) - Tensión máxima en la punta de la grieta es la cantidad máxima de tensión en la punta de una grieta.
Estrés mínimo - (Medido en Pascal) - La tensión mínima se define como la tensión mínima que se induce o aplica al objeto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés máximo en la punta de la grieta: 62.43 Newton/metro cuadrado --> 62.43 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Estrés mínimo: 106.3 Newton/metro cuadrado --> 106.3 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σa = (σmaxmin)/2 --> (62.43-106.3)/2
Evaluar ... ...
σa = -21.935
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-21.935 Pascal -->-21.935 Newton/metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
-21.935 Newton/metro cuadrado <-- Amplitud de tensión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

8 Estrés normal Calculadoras

Estrés equivalente por teoría de la energía de distorsión
​ Vamos Estrés equivalente = 1/sqrt(2)*sqrt((Estrés normal 1-Estrés normal 2)^2+(Estrés normal 2-Estrés normal 3)^2+(Estrés normal 3-Estrés normal 1)^2)
Tensión normal en la sección oblicua dada la tensión en direcciones perpendiculares
​ Vamos Estrés normal = (Esfuerzo de tracción importante+Esfuerzo de tracción menor)/2+(Esfuerzo de tracción importante-Esfuerzo de tracción menor)/2*cos(2*Ángulo formado por Sección Oblicua con Normal)
Esfuerzo normal para planos principales en un ángulo de 0 grados dado el esfuerzo de tracción mayor y menor
​ Vamos Estrés normal = (Esfuerzo de tracción importante+Esfuerzo de tracción menor)/2+(Esfuerzo de tracción importante-Esfuerzo de tracción menor)/2
Estrés normal para los planos principales cuando los planos tienen un ángulo de 0 grados
​ Vamos Estrés normal = (Esfuerzo de tracción importante+Esfuerzo de tracción menor)/2+(Esfuerzo de tracción importante-Esfuerzo de tracción menor)/2
Tensión normal para planos principales en ángulo de 90 grados
​ Vamos Estrés normal = (Esfuerzo de tracción importante+Esfuerzo de tracción menor)/2-(Esfuerzo de tracción importante-Esfuerzo de tracción menor)/2
Estrés normal a través de la sección oblicua
​ Vamos Estrés normal = Estrés en la barra*(cos(Ángulo formado por Sección Oblicua con Normal))^2
Estrés normal usando oblicuidad
​ Vamos Estrés normal = Esfuerzo cortante/tan(Ángulo de oblicuidad)
Amplitud de estrés
​ Vamos Amplitud de tensión = (Estrés máximo en la punta de la grieta-Estrés mínimo)/2

Amplitud de estrés Fórmula

Amplitud de tensión = (Estrés máximo en la punta de la grieta-Estrés mínimo)/2
σa = (σmax-σmin)/2

¿Definir amplitud de tensión ?.

La mitad del rango de tensión fluctuante desarrollada en una muestra en una prueba de fatiga. La amplitud de tensión se utiliza a menudo para construir un diagrama SN. La tensión alterna es la medida de las fuerzas a las que se somete un componente durante un límite de tiempo. Estos variarían de bajo (cero) a positivo alto o en algunos casos negativo; imagine que se abre una puerta

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