Esfuerzo de tracción dado el estrés normal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de tracción en el eje = Esfuerzo normal en el eje-Esfuerzo de flexión en el eje
σt = σx-σb
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de tracción en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión de tracción en el eje es la tensión axial máxima que un eje puede soportar sin sufrir deformación o romperse bajo cargas externas.
Esfuerzo normal en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión normal en un eje es la fuerza por unidad de área que un eje puede soportar sin sufrir deformación o falla durante su funcionamiento.
Esfuerzo de flexión en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión en el eje es la fuerza externa que hace que un eje se deforme por flexión, normalmente medida en unidades de fuerza por unidad de área.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo normal en el eje: 250.6 Newton por milímetro cuadrado --> 250600000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Esfuerzo de flexión en el eje: 177.8 Newton por milímetro cuadrado --> 177800000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σt = σxb --> 250600000-177800000
Evaluar ... ...
σt = 72800000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
72800000 Pascal -->72.8 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
72.8 Newton por milímetro cuadrado <-- Esfuerzo de tracción en el eje
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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!

Diseño del eje en base a la resistencia Calculadoras

Diámetro del eje dada la tensión de tracción en el eje
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro del eje en función de la resistencia = sqrt(4*Fuerza axial sobre el eje/(pi*Esfuerzo de tracción en el eje))
Esfuerzo de flexión en el eje Momento de flexión puro
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de flexión en el eje = (32*Momento de flexión en el eje)/(pi*Diámetro del eje en función de la resistencia^3)
Esfuerzo de tracción en el eje cuando se somete a una fuerza de tracción axial
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción en el eje = 4*Fuerza axial sobre el eje/(pi*Diámetro del eje en función de la resistencia^2)
Fuerza axial dada la tensión de tracción en el eje
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza axial sobre el eje = Esfuerzo de tracción en el eje*pi*(Diámetro del eje en función de la resistencia^2)/4

Esfuerzo de tracción dado el estrés normal Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Esfuerzo de tracción en el eje = Esfuerzo normal en el eje-Esfuerzo de flexión en el eje
σt = σx-σb

¿Qué es el esfuerzo de tracción?

La tensión de tracción se puede definir como la magnitud de la fuerza aplicada a lo largo de una barra elástica, que se divide por el área de la sección transversal de la barra en una dirección perpendicular a la fuerza aplicada. Tracción significa que el material está bajo tensión y que hay fuerzas que actúan sobre él tratando de estirar el material.

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