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Formules : 11   Taille : 305 kb

Contenu du PDF Stress et la fatigue

Liste des 61 Stress et la fatigue Formules

Aire à la section 1 des barres de résistance uniforme
Aire à la section 2 des barres de résistance uniforme
Allongement de la barre conique dû au poids propre
Allongement de la barre conique dû au poids propre avec une section transversale connue
Allongement de la tige conique circulaire
Allongement de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Allongement de la tige prismatique
Allongement dû au poids propre dans la barre prismatique
Allongement dû au poids propre dans la barre prismatique en utilisant la charge appliquée
Changement de diamètre compte tenu de la déformation volumétrique de la sphère
Changement de température à l'aide de la contrainte de température pour la tige conique
Charge à l'extrémité avec extension connue de la tige conique circulaire
Charge sur barre conique avec allongement connu dû au poids propre
Charge sur la barre prismatique avec un allongement connu dû au poids propre
Coefficient de dilatation thermique compte tenu de la contrainte de température pour la section de tige conique
Contrainte de cerceau due à la chute de température
Contrainte de cerceau due à la chute de température compte tenu de la déformation
Contrainte de température pour la section de tige conique
Contrainte uniforme sur la barre due au poids propre
Déformation le long de la profondeur donnée Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Déformation pour la contrainte de cerceau due à la chute de température
Déformation sur la longueur donnée Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Déformation volumétrique de la sphère
Déformation volumétrique de la sphère étant donné la déformation latérale
Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Déformer le long de la largeur en fonction de la déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Densité de poids de la barre en utilisant la zone à la section 1 des barres de résistance uniforme
Diamètre à l'autre extrémité de la tige conique circulaire
Diamètre à une extrémité de la tige conique circulaire
Diamètre de la roue compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température
Diamètre de la roue compte tenu de la contrainte de température
Diamètre de la sphère en utilisant la déformation volumétrique de la sphère
Diamètre de la tige conique circulaire avec section transversale uniforme
Diamètre du pneu compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température
Diamètre du pneu compte tenu de la contrainte de température
Épaisseur de la barre conique en utilisant la contrainte thermique
Longueur de la barre donnée Allongement de la barre conique dû au poids propre
Longueur de la barre en utilisant l'allongement de la barre conique avec la section transversale
Longueur de la barre en utilisant l'allongement dû au poids propre dans la barre prismatique
Longueur de la barre en utilisant sa force uniforme
Longueur de la tige conique circulaire
Longueur de la tige conique circulaire avec section uniforme
Longueur de la tige conique circulaire lors de la déviation due à la charge
Longueur de la tige prismatique compte tenu de l'allongement dû au poids propre dans la barre uniforme
Longueur de tige de section conique tronquée
Module d'élasticité compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température avec déformation
Module d'élasticité compte tenu de la contrainte de température pour la section de tige conique
Module d'élasticité de la barre avec allongement connu de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Module d'élasticité de la barre conique avec allongement et surface de section connus
Module d'élasticité de la barre en fonction de l'allongement de la barre conique dû au poids propre
Module d'élasticité de la barre prismatique avec allongement connu dû au poids propre
Module d'élasticité de la tige conique circulaire avec section transversale uniforme
Module d'élasticité de la tige utilisant l'extension de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Module d'élasticité utilisant la contrainte de cercle due à la chute de température
Module d'élasticité utilisant l'allongement de la tige conique circulaire
Poids propre de la barre prismatique avec allongement connu
Poids propre de la section conique avec allongement connu
Poids spécifique de la tige conique tronquée en utilisant son allongement dû au poids propre
Souche de température
Souche donnée Souche volumétrique de la sphère
Zone de section transversale avec allongement connu de la barre conique en raison du poids propre

Variables utilisées dans le PDF Stress et la fatigue

  1. A Aire de section transversale (Millimètre carré)
  2. A1 Zone 1 (Mètre carré)
  3. A2 Zone 2 (Mètre carré)
  4. d Diamètre de l'arbre (Mètre)
  5. d1 Diamètre1 (Mètre)
  6. d2 Diamètre2 (Mètre)
  7. D2 Profondeur du point 2 (Mètre)
  8. dtyre Diamètre du pneu (Mètre)
  9. Dwheel Diamètre de la roue (Mètre)
  10. E Module d'Young (Mégapascal)
  11. h 1 Profondeur du point 1 (Mètre)
  12. l Longueur de la barre conique (Mètre)
  13. L Longueur (Mètre)
  14. LRod Longueur de la tige (Mètre)
  15. LTaperedbar Longueur de la barre conique (Mètre)
  16. t Épaisseur de section (Mètre)
  17. W Charge appliquée KN (Kilonewton)
  18. WApplied load Charge appliquée (Kilonewton)
  19. WLoad Charge appliquée SOM (Kilonewton)
  20. α Coefficient de dilatation thermique linéaire (Par degré Celsius)
  21. γ Poids spécifique (Kilonewton par mètre cube)
  22. γRod Poids spécifique de la tige (Kilonewton par mètre cube)
  23. δdia Changement de diamètre (Mètre)
  24. δl Élongation (Mètre)
  25. Δt Changement de température (Degré Celsius)
  26. ε Souche
  27. εb Strain le long de la largeur
  28. εd Souche en profondeur
  29. εl Souche sur la longueur
  30. εL Déformation latérale
  31. εv Déformation volumétrique
  32. σ Contrainte thermique (Mégapascal)
  33. σh Stress du cerceau SOM (Mégapascal)
  34. σUniform Contrainte uniforme (Mégapascal)
  35. Φ Diamètre de sphère (Mètre)

Constantes, fonctions et mesures utilisées dans le PDF Stress et la fatigue

  1. Constante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Constante d'Archimède
  2. Constante: e, 2.71828182845904523536028747135266249
    constante de Napier
  3. Fonction: ln, ln(Number)
    Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
  4. Fonction: log10, log10(Number)
    Le logarithme décimal, également connu sous le nom de logarithme de base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle.
  5. Fonction: sqrt, sqrt(Number)
    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.
  6. La mesure: Longueur in Mètre (m)
    Longueur Conversion d'unité
  7. La mesure: Zone in Mètre carré (m²), Millimètre carré (mm²)
    Zone Conversion d'unité
  8. La mesure: Force in Kilonewton (kN)
    Force Conversion d'unité
  9. La mesure: La différence de température in Degré Celsius (°C)
    La différence de température Conversion d'unité
  10. La mesure: Coefficient de température de résistance in Par degré Celsius (°C⁻¹)
    Coefficient de température de résistance Conversion d'unité
  11. La mesure: Poids spécifique in Kilonewton par mètre cube (kN/m³)
    Poids spécifique Conversion d'unité
  12. La mesure: Stresser in Mégapascal (MPa)
    Stresser Conversion d'unité

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