Rayon de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement de torsion dans la soudure Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayon de l'arbre soudé = sqrt(Moment de torsion dans un arbre soudé/(2*pi*Contrainte de cisaillement de torsion*Épaisseur de l'arbre soudé))
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Rayon de l'arbre soudé - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de l'arbre soudé est le rayon de l'arbre soumis à la torsion.
Moment de torsion dans un arbre soudé - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de torsion dans l'arbre soudé est le couple appliqué pour générer une torsion (torsion) à l'intérieur de l'arbre.
Contrainte de cisaillement de torsion - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement de torsion est la contrainte de cisaillement produite contre une charge de torsion ou une charge de torsion.
Épaisseur de l'arbre soudé - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de l'arbre soudé est définie comme la différence entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur de l'arbre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de torsion dans un arbre soudé: 1300000 Newton Millimètre --> 1300 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de cisaillement de torsion: 75 Newton par millimètre carré --> 75000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur de l'arbre soudé: 4.5 Millimètre --> 0.0045 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t)) --> sqrt(1300/(2*pi*75000000*0.0045))
Évaluer ... ...
r = 0.0247596700761519
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0247596700761519 Mètre -->24.7596700761519 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
24.7596700761519 24.75967 Millimètre <-- Rayon de l'arbre soudé
(Calcul effectué en 00.020 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!

Assemblages soudés soumis à un moment de torsion Calculatrices

Contrainte de cisaillement sur une soudure d'angle circulaire soumise à une torsion
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement de torsion = Moment de torsion dans un arbre soudé/(pi*Épaisseur de gorge de soudure*Rayon de l'arbre soudé^2)
Contrainte de cisaillement de torsion dans la soudure
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement de torsion = Moment de torsion dans un arbre soudé/(2*pi*Rayon de l'arbre soudé^2*Épaisseur de l'arbre soudé)
Moment de torsion donné contrainte de cisaillement de torsion dans la soudure
​ LaTeX ​ Aller Moment de torsion dans un arbre soudé = 2*pi*Rayon de l'arbre soudé^2*Épaisseur de l'arbre soudé*Contrainte de cisaillement de torsion
Contrainte de cisaillement pour une longue soudure d'angle soumise à une torsion
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cisaillement de torsion = (3*Moment de torsion dans un arbre soudé)/(Épaisseur de gorge de soudure*Longueur de soudure^2)

Rayon de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement de torsion dans la soudure Formule

​LaTeX ​Aller
Rayon de l'arbre soudé = sqrt(Moment de torsion dans un arbre soudé/(2*pi*Contrainte de cisaillement de torsion*Épaisseur de l'arbre soudé))
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t))

Définir la contrainte de cisaillement de torsion?

Le cisaillement par torsion est le cisaillement formé par la torsion exercée sur une poutre. La torsion se produit lorsque deux forces de valeur similaire sont appliquées dans des directions opposées, provoquant un couple. Le vent provoque la torsion de l'enseigne, et cette torsion provoque une contrainte de cisaillement exercée le long de la section transversale de l'élément structurel.

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