Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Contrainte circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Contrainte radiale - (Mesuré en Pascal) - Contrainte radiale induite par un moment de flexion dans un élément de section constante.
Contrainte circonférentielle - (Mesuré en Pascal) - La contrainte circonférentielle est la contrainte qui agit le long de la circonférence d'un objet cylindrique ou sphérique, la contrainte qui se développe lorsque l'objet est soumis à une pression interne ou externe.
Contrainte circonférentielle - La contrainte circonférentielle fait référence à la déformation ou au changement des dimensions d'un objet dans la direction circonférentielle (autour de la circonférence) lorsqu'il est soumis à une contrainte ou à une force.
Module d'élasticité du disque - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité du disque fait référence à une propriété du matériau qui mesure sa capacité à résister à la déformation sous contrainte, notamment en réponse aux forces d'étirement ou de compression.
Coefficient de Poisson - Le coefficient de Poisson est une propriété matérielle qui décrit la relation entre la déformation latérale et la déformation longitudinale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte circonférentielle: 80 Newton par mètre carré --> 80 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte circonférentielle: 2.5 --> Aucune conversion requise
Module d'élasticité du disque: 8 Newton / mètre carré --> 8 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de Poisson: 0.3 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎) --> (80-(2.5*8))/(0.3)
Évaluer ... ...
σr = 200
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
200 Pascal -->200 Newton / mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
200 Newton / mètre carré <-- Contrainte radiale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

Contrainte et déformation radiales Calculatrices

Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque
​ Aller Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Contrainte circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes
​ Aller Déformation radiale = (Contrainte radiale-(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle))/Module d'élasticité du disque
Déformation radiale pour la rotation du disque mince
​ Aller Déformation radiale = (Largeur radiale finale-Largeur radiale initiale)/Largeur radiale initiale
Contrainte radiale pour un disque fin en rotation compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
​ Aller Déformation radiale = Augmentation de la largeur radiale/Largeur radiale initiale

Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque Formule

​Aller
Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Contrainte circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎)

Quel est le stress admissible?

La contrainte admissible, ou résistance admissible, est la contrainte maximale qui peut être appliquée en toute sécurité à une structure. La contrainte admissible est la contrainte à laquelle un élément ne devrait pas se rompre dans les conditions de chargement données.

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