Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau compte tenu de la limite d'élasticité en cisaillement de la fixation filetée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de cisaillement dans le boulon = Résistance au cisaillement du boulon/Facteur de sécurité pour le boulon
𝜏 = Ssy/fs
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Contrainte de cisaillement dans le boulon - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement dans le boulon est une force tendant à provoquer une déformation du boulon par glissement le long d'un ou plusieurs plans parallèles à la contrainte imposée.
Résistance au cisaillement du boulon - (Mesuré en Pascal) - La limite d'élasticité au cisaillement du boulon est la résistance du boulon contre le type de rupture d'élasticité ou de défaillance structurelle lorsque le matériau ou le composant échoue en cisaillement.
Facteur de sécurité pour le boulon - Le facteur de sécurité pour le boulon exprime à quel point un boulon ou un système de joint boulonné est plus résistant qu'il ne devrait l'être pour une charge prévue.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance au cisaillement du boulon: 175 Newton par millimètre carré --> 175000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Facteur de sécurité pour le boulon: 2.62069 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
𝜏 = Ssy/fs --> 175000000/2.62069
Évaluer ... ...
𝜏 = 66776307.0031175
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
66776307.0031175 Pascal -->66.7763070031175 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
66.7763070031175 66.77631 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de cisaillement dans le boulon
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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Vérifié par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

17 Réponse structurelle et analyse des forces Calculatrices

Modification de la charge externe sur le boulon compte tenu de la charge externe et de la rigidité de la planche
​ Aller Changement de charge externe = Force externe sur le boulon*(Rigidité du boulon fileté/(Rigidité du boulon fileté+Rigidité combinée du joint et des pièces))
Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau de la fixation filetée compte tenu de la force de traction
​ Aller Contrainte de cisaillement dans le boulon = Force de traction sur le boulon/(pi*Diamètre central du boulon fileté*Hauteur de l'écrou)
Force de traction agissant sur le boulon compte tenu de la contrainte de cisaillement
​ Aller Force de traction sur le boulon = (pi*Contrainte de cisaillement dans le boulon*Diamètre central du boulon fileté*Hauteur de l'écrou)
Force de traction agissant sur le boulon
​ Aller Force de traction sur le boulon = (pi*Contrainte de cisaillement dans le boulon*Diamètre central du boulon fileté*Hauteur de l'écrou)
Zone de contrainte de traction de la fixation filetée
​ Aller Zone de contrainte de traction de la fixation filetée = (pi/4)*(((Diamètre primitif du filetage externe+Petit diamètre du filetage externe)/2)^2)
Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau
​ Aller Contrainte de traction dans le boulon = Force de traction sur le boulon/((pi/4)*(Diamètre central du boulon fileté^2))
Force de traction agissant sur le boulon compte tenu de la contrainte de traction
​ Aller Force de traction sur le boulon = Contrainte de traction dans le boulon*pi*(Diamètre central du boulon fileté^2)/4
Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau des fixations filetées compte tenu de la résistance à la traction
​ Aller Contrainte de cisaillement dans le boulon = Résistance à la traction du boulon/(2*Facteur de sécurité pour le boulon)
Changement de charge sur le boulon compte tenu de la charge résultante et de la précharge initiale dans le boulon
​ Aller Changement de charge externe = Charge résultante sur le boulon-Précharge initiale du boulon due au serrage de l'écrou
Précharge initiale dans le boulon due au serrage
​ Aller Précharge initiale du boulon due au serrage de l'écrou = Charge résultante sur le boulon-Changement de charge externe
Charge résultante sur le boulon
​ Aller Charge résultante sur le boulon = Précharge initiale du boulon due au serrage de l'écrou+Changement de charge externe
Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau compte tenu de la limite d'élasticité en cisaillement de la fixation filetée
​ Aller Contrainte de cisaillement dans le boulon = Résistance au cisaillement du boulon/Facteur de sécurité pour le boulon
Contrainte de traction dans la section centrale du boulon compte tenu de la limite d'élasticité à la traction
​ Aller Contrainte de traction dans le boulon = Résistance à la traction du boulon/Facteur de sécurité pour le boulon
Résistance à la traction du boulon
​ Aller Résistance à la traction du boulon = Facteur de sécurité pour le boulon*Contrainte de traction dans le boulon
Force de cisaillement primaire sur chaque boulon
​ Aller Charge de cisaillement primaire sur le boulon = Force externe sur le boulon/Nombre de boulons dans le joint
Force externe sur le boulon
​ Aller Force externe sur le boulon = Nombre de boulons dans le joint*Charge de cisaillement primaire sur le boulon
Résistance à la traction ultime du boulon
​ Aller Résistance à la traction ultime du boulon = 2*Limite d'endurance du spécimen de boulon à poutre rotative

Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau compte tenu de la limite d'élasticité en cisaillement de la fixation filetée Formule

Contrainte de cisaillement dans le boulon = Résistance au cisaillement du boulon/Facteur de sécurité pour le boulon
𝜏 = Ssy/fs

Qu'est-ce qu'une attache?

Une attache ou attache est un dispositif matériel qui joint ou fixe mécaniquement deux objets ou plus ensemble. En général, les attaches sont utilisées pour créer des joints non permanents; c'est-à-dire des joints qui peuvent être enlevés ou démontés sans endommager les composants d'assemblage.

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