Force agissant sur la tige de poussée du moteur en acier Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Forcer sur la tige de poussée = (Contrainte dans la tige de poussée*Zone de section transversale de la tige de poussée)/(1+1/7500*(Longueur de la tige de poussée/Rayon de giration de la tige de poussée)^2)
P = (σc*Ar)/(1+1/7500*(l/kG)^2)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Forcer sur la tige de poussée - (Mesuré en Newton) - La force exercée sur la tige de poussée est définie comme la force (une poussée ou une traction sur la tige de poussée résultant de son interaction avec une autre pièce) qui agit sur la tige de poussée.
Contrainte dans la tige de poussée - (Mesuré en Pascal) - La contrainte dans la tige de poussée est définie comme la force par unité de surface à l'intérieur du matériau de la tige de poussée qui apparaît en raison des forces appliquées de l'extérieur sur celle-ci.
Zone de section transversale de la tige de poussée - (Mesuré en Mètre carré) - La surface de section transversale de la tige de poussée est la surface de la section de la tige de poussée lorsqu'elle est perpendiculaire à sa longueur.
Longueur de la tige de poussée - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la tige de poussée correspond à la taille de la tige de poussée d'une extrémité à l'autre (la longueur de la tige).
Rayon de giration de la tige de poussée - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de giration de la tige de poussée est défini comme la distance radiale jusqu'à un point qui aurait un moment d'inertie identique à la répartition réelle de la masse de la tige.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte dans la tige de poussée: 12.5 Newton par millimètre carré --> 12500000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Zone de section transversale de la tige de poussée: 40 Millimètre carré --> 4E-05 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur de la tige de poussée: 86.7 Millimètre --> 0.0867 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Rayon de giration de la tige de poussée: 3 Millimètre --> 0.003 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = (σc*Ar)/(1+1/7500*(l/kG)^2) --> (12500000*4E-05)/(1+1/7500*(0.0867/0.003)^2)
Évaluer ... ...
P = 449.89868281663
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
449.89868281663 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
449.89868281663 449.8987 Newton <-- Forcer sur la tige de poussée
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

Poussoir Calculatrices

Diamètre intérieur minimum de la tige de poussée du moteur compte tenu du diamètre extérieur
​ LaTeX ​ Aller Diamètre intérieur de la tige de poussée = 0.6*Diamètre extérieur de la tige de poussée
Diamètre intérieur maximal de la tige de poussée du moteur compte tenu du diamètre extérieur
​ LaTeX ​ Aller Diamètre intérieur de la tige de poussée = 0.8*Diamètre extérieur de la tige de poussée
Diamètre extérieur maximal de la tige de poussée du moteur compte tenu du diamètre intérieur
​ LaTeX ​ Aller Diamètre extérieur de la tige de poussée = Diamètre intérieur de la tige de poussée/0.6
Diamètre extérieur minimum de la tige de poussée du moteur compte tenu du diamètre intérieur
​ LaTeX ​ Aller Diamètre extérieur de la tige de poussée = Diamètre intérieur de la tige de poussée/0.8

Force agissant sur la tige de poussée du moteur en acier Formule

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Forcer sur la tige de poussée = (Contrainte dans la tige de poussée*Zone de section transversale de la tige de poussée)/(1+1/7500*(Longueur de la tige de poussée/Rayon de giration de la tige de poussée)^2)
P = (σc*Ar)/(1+1/7500*(l/kG)^2)
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