Charge prise par l'emboîture du joint fendu compte tenu de la contrainte de cisaillement dans l'emboîture Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Charge sur le joint fendu = 2*(Diamètre du collier de douille-Diamètre du robinet)*Distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille*Contrainte de cisaillement dans la douille
L = 2*(d4-d2)*c*τso
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Charge sur le joint fendu - (Mesuré en Newton) - La charge sur le joint fendu est essentiellement la quantité de charge/force que n'importe quelle pièce ou joint, peut supporter ou est sollicitée ou exercée.
Diamètre du collier de douille - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du collier de douille est le diamètre externe du collier de la douille d'une clavette.
Diamètre du robinet - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du robinet est défini comme le diamètre de la surface externe du robinet ou le diamètre intérieur de la douille.
Distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille - (Mesuré en Mètre) - La distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille est la distance entre la fente pour clavette et l'extrémité du collier de douille mesurée le long de l'axe de la douille.
Contrainte de cisaillement dans la douille - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement dans la douille est la quantité de contrainte (causée par une déformation par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée) générée dans la douille en raison de la force de cisaillement agissant sur elle.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre du collier de douille: 80 Millimètre --> 0.08 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre du robinet: 40 Millimètre --> 0.04 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille: 25 Millimètre --> 0.025 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de cisaillement dans la douille: 25 Newton par millimètre carré --> 25000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
L = 2*(d4-d2)*c*τso --> 2*(0.08-0.04)*0.025*25000000
Évaluer ... ...
L = 50000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50000 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50000 Newton <-- Charge sur le joint fendu
(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!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Forces et charges sur l'articulation Calculatrices

Charge prise par l'emboîture du joint fendu compte tenu de la contrainte de traction dans l'emboîture
​ Aller Charge sur le joint fendu = Contrainte de traction dans la douille*(pi/4*(Diamètre extérieur de la douille^2-Diamètre du robinet^2)-Épaisseur de la clavette*(Diamètre extérieur de la douille-Diamètre du robinet))
Charge prise par l'emboîture du joint fendu compte tenu de la contrainte de cisaillement dans l'emboîture
​ Aller Charge sur le joint fendu = 2*(Diamètre du collier de douille-Diamètre du robinet)*Distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille*Contrainte de cisaillement dans la douille
Contrainte de traction dans Spigot
​ Aller Force de tension = Force de traction sur les tiges/((pi/4*Diamètre externe du robinet^(2))-(Diamètre externe du robinet*Épaisseur de la clavette))
Charge maximale prise par le joint fendu compte tenu du diamètre, de l'épaisseur et de la contrainte du bout mâle
​ Aller Charge sur le joint fendu = (pi/4*Diamètre du robinet^2-Diamètre du robinet*Épaisseur de la clavette)*Contrainte de traction dans le robinet
Charge prise par la douille du joint fendu compte tenu de la contrainte de compression
​ Aller Charge sur le joint fendu = Contrainte de compression dans la douille*(Diamètre du collier de douille-Diamètre du robinet)*Épaisseur de la clavette
Charge prise par le bout uni du joint fendu compte tenu de la contrainte de cisaillement dans le bout uni
​ Aller Charge sur le joint fendu = 2*Écart entre l'extrémité de la fente et l'extrémité du robinet*Diamètre du robinet*Contrainte de cisaillement dans le robinet
Contrainte de cisaillement admissible pour la clavette
​ Aller Contrainte de cisaillement admissible = Force de traction sur les tiges/(2*Largeur moyenne de la clavette*Épaisseur de la clavette)
Force sur la clavette compte tenu de la contrainte de cisaillement dans la clavette
​ Aller Charge sur le joint fendu = 2*Épaisseur de la clavette*Largeur moyenne de la clavette*Contrainte de cisaillement dans Cotter
Contrainte de cisaillement admissible pour l'embout mâle
​ Aller Contrainte de cisaillement admissible = Force de traction sur les tiges/(2*Distance du robinet*Diamètre externe du robinet)
Charge prise par la tige de joint fendue compte tenu de la contrainte de traction dans la tige
​ Aller Charge sur le joint fendu = (pi*Diamètre de la tige du joint fendu^2*Contrainte de traction dans la tige de clavette)/4
Charge prise par le bout uni du joint fendu compte tenu de la contrainte de compression dans le bout uni en tenant compte de la défaillance par écrasement
​ Aller Charge sur le joint fendu = Épaisseur de la clavette*Diamètre du robinet*Contrainte de compression dans le robinet

Charge prise par l'emboîture du joint fendu compte tenu de la contrainte de cisaillement dans l'emboîture Formule

Charge sur le joint fendu = 2*(Diamètre du collier de douille-Diamètre du robinet)*Distance axiale de la fente à l'extrémité du collier de douille*Contrainte de cisaillement dans la douille
L = 2*(d4-d2)*c*τso

Charges supportées par une clavette

Les clavettes sont utilisées pour supporter les charges axiales entre les deux tiges, en traction ou en compression. Bien qu'un joint à clavette résiste à la rotation d'une tige par rapport à l'autre, il ne doit pas être utilisé pour joindre des arbres en rotation. En effet, la clavette ne sera pas équilibrée et peut se desserrer sous la combinaison des vibrations et de la force centrifuge.

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