Coefficient de sécurité compte tenu de la contrainte ultime et de la contrainte de travail Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur de sécurité = Contrainte de rupture/Stress au travail
fos = fs/Ws
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Facteur de sécurité - Le facteur de sécurité est le rapport entre la contrainte de cisaillement maximale qu'un matériau peut supporter et la contrainte de cisaillement maximale à laquelle il est soumis.
Contrainte de rupture - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de rupture est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter sans se rompre, généralement calculée à l'aide de la théorie de la contrainte de cisaillement maximale et de la contrainte principale.
Stress au travail - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de travail est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter sans se rompre, utilisée dans la théorie des contraintes principales pour analyser le comportement du matériau sous diverses charges.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de rupture: 57 Newton / Square Millimeter --> 57000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Stress au travail: 19 Newton / Square Millimeter --> 19000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fos = fs/Ws --> 57000000/19000000
Évaluer ... ...
fos = 3
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3 <-- Facteur de sécurité
(Calcul effectué en 00.009 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

Contrainte de cisaillement maximale et théorie des contraintes principales Calculatrices

Diamètre de l'arbre donné Valeur admissible de la contrainte principale maximale
​ LaTeX ​ Aller Diamètre de l'arbre du MPST = (16/(pi*Contrainte principale maximale dans l'arbre)*(Moment de flexion dans l'arbre+sqrt(Moment de flexion dans l'arbre^2+Moment de torsion dans l'arbre^2)))^(1/3)
Valeur admissible de la contrainte maximale de principe
​ LaTeX ​ Aller Contrainte principale maximale dans l'arbre = 16/(pi*Diamètre de l'arbre du MPST^3)*(Moment de flexion dans l'arbre+sqrt(Moment de flexion dans l'arbre^2+Moment de torsion dans l'arbre^2))
Valeur admissible de la contrainte principale maximale en utilisant le facteur de sécurité
​ LaTeX ​ Aller Contrainte principale maximale dans l'arbre = Limite d'élasticité dans l'arbre selon MPST/Facteur de sécurité de l'arbre
Facteur de sécurité donné Valeur admissible de la contrainte de principe maximale
​ LaTeX ​ Aller Facteur de sécurité de l'arbre = Limite d'élasticité dans l'arbre selon MPST/Contrainte principale maximale dans l'arbre

Coefficient de sécurité compte tenu de la contrainte ultime et de la contrainte de travail Formule

​LaTeX ​Aller
Facteur de sécurité = Contrainte de rupture/Stress au travail
fos = fs/Ws

Qu'est-ce que Ultimate Stress ?

La contrainte ultime est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre ou de se fracturer. Elle représente le point le plus élevé de la courbe contrainte-déformation d'un matériau, indiquant la charge maximale que le matériau peut supporter avant de se rompre. Une fois la contrainte ultime atteinte, le matériau subit une déformation importante et finit par se rompre. La contrainte ultime est un facteur critique dans le choix et la conception des matériaux, garantissant que les structures et les composants peuvent supporter les charges prévues sans se rompre.

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