Contrainte de cisaillement admissible pour rivet pour cisaillement simple Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet = Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas/((pi/4)*Rivets par pas*Diamètre du rivet^2)
τ = ps/((pi/4)*n*d^2)
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement admissible pour les rivets est définie comme la limite maximale de contrainte à laquelle un joint de rivet peut résister.
Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas - (Mesuré en Newton) - La résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas est définie comme la résistance au cisaillement offerte par le rivet par longueur de pas du rivet.
Rivets par pas - Les rivets par pas sont définis comme le nombre total de rivets présents par longueur de pas du joint riveté.
Diamètre du rivet - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du rivet est quelque peu égal au diamètre du trou dans lequel le rivetage doit être effectué. C'est le diamètre de la longueur de la tige d'un rivet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas: 30500 Newton --> 30500 Newton Aucune conversion requise
Rivets par pas: 3 --> Aucune conversion requise
Diamètre du rivet: 18 Millimètre --> 0.018 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
τ = ps/((pi/4)*n*d^2) --> 30500/((pi/4)*3*0.018^2)
Évaluer ... ...
τ = 39952475.4263606
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
39952475.4263606 Pascal -->39.9524754263606 Newton / Square Millimeter (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
39.9524754263606 39.95248 Newton / Square Millimeter <-- Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

Contraintes et résistances Calculatrices

Contrainte de compression admissible du matériau de la plaque compte tenu de la résistance à l'écrasement des plaques
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de compression admissible de la plaque rivetée = Résistance à l'écrasement de la plaque rivetée par pas/(Diamètre du rivet*Rivets par pas*Épaisseur de la plaque 1 du joint riveté)
Contrainte de traction admissible de la plaque compte tenu de la résistance à la traction de la plaque entre deux rivets
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de traction dans une plaque rivetée = Résistance à la traction de la plaque par pas de rivet/((Pas de rivet-Diamètre du rivet)*Épaisseur de la plaque 1 du joint riveté)
Contrainte de cisaillement admissible pour rivet pour cisaillement simple
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet = Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas/((pi/4)*Rivets par pas*Diamètre du rivet^2)
Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet en fonction de la résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet = Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas/((pi/4)*Diamètre du rivet^2)

Contrainte de cisaillement admissible pour rivet pour cisaillement simple Formule

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Contrainte de cisaillement admissible pour le rivet = Résistance au cisaillement du rivet par longueur de pas/((pi/4)*Rivets par pas*Diamètre du rivet^2)
τ = ps/((pi/4)*n*d^2)

Définir le stress admissible?

La contrainte admissible est une philosophie de conception utilisée par les ingénieurs. Le concepteur s'assure que les contraintes développées dans une structure en raison des charges de service ne dépassent pas la limite élastique. Cette limite est généralement déterminée en s'assurant que les contraintes restent dans les limites grâce à l'utilisation de facteurs de sécurité.

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