Contrainte de cisaillement à la surface de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement au rayon 'r' du centre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre = Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre/(Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre/Rayon de l'arbre)
𝜏 = q/(rcenter/rshaft)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre est une force tendant à provoquer la déformation d'un matériau par glissement le long d'un plan ou de plans parallèles à la contrainte imposée.
Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre est une force tendant à provoquer la déformation d'un matériau par glissement le long d'un ou plusieurs plans parallèles à la contrainte imposée.
Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre - (Mesuré en Mètre) - Le rayon 'r' du centre de l'arbre est une ligne radiale allant du foyer à n'importe quel point d'une courbe.
Rayon de l'arbre - (Mesuré en Mètre) - Le rayon d'arbre est le rayon de l'arbre soumis à la torsion.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre: 6 Mégapascal --> 6000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre: 1500 Millimètre --> 1.5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Rayon de l'arbre: 2000 Millimètre --> 2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
𝜏 = q/(rcenter/rshaft) --> 6000000/(1.5/2)
Évaluer ... ...
𝜏 = 8000000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8000000 Pascal -->8 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
8 Mégapascal <-- Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre
(Calcul effectué en 00.021 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!

Expression de l'énergie de déformation stockée dans un corps en raison de la torsion Calculatrices

Valeur du rayon 'r' compte tenu de la contrainte de cisaillement au rayon 'r' du centre
​ LaTeX ​ Aller Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre = (Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre*Rayon de l'arbre)/Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre
Rayon de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement au rayon r du centre
​ LaTeX ​ Aller Rayon de l'arbre = (Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre/Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre)*Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre
Module de rigidité compte tenu de l'énergie de déformation de cisaillement
​ LaTeX ​ Aller Module de rigidité de l'arbre = (Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre^2)*(Volume de l'arbre)/(2*Énergie de contrainte dans le corps)
Énergie de déformation de cisaillement
​ LaTeX ​ Aller Énergie de contrainte dans le corps = (Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre^2)*(Volume de l'arbre)/(2*Module de rigidité de l'arbre)

Contrainte de cisaillement à la surface de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement au rayon 'r' du centre Formule

​LaTeX ​Aller
Contrainte de cisaillement sur la surface de l'arbre = Contrainte de cisaillement au rayon 'r' de l'arbre/(Rayon 'r' à partir du centre de l'arbre/Rayon de l'arbre)
𝜏 = q/(rcenter/rshaft)

L'énergie de déformation est-elle une propriété matérielle?

L'énergie de déformation (c'est-à-dire la quantité d'énergie potentielle stockée en raison de la déformation) est égale au travail consacré à la déformation du matériau. L'énergie de déformation totale correspond à l'aire sous la courbe charge-déformation et a des unités de in-lbf en unités usuelles américaines et de Nm en unités SI.

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