Contrainte de traction dans l'arbre lorsqu'il est soumis à une force de traction axiale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de traction dans l'arbre = 4*Force axiale sur l'arbre/(pi*Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance^2)
σt = 4*Pax/(pi*d^2)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Contrainte de traction dans l'arbre - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de traction dans l'arbre est la contrainte axiale maximale qu'un arbre peut supporter sans subir de déformation ni de rupture sous des charges externes.
Force axiale sur l'arbre - (Mesuré en Newton) - La force axiale sur l'arbre est la force exercée le long de l'axe longitudinal de l'arbre, affectant sa résistance et sa stabilité dans la conception de l'arbre.
Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre de l'arbre sur la base de la résistance est le diamètre d'un arbre calculé en fonction des exigences de résistance de la conception de l'arbre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force axiale sur l'arbre: 125767.1 Newton --> 125767.1 Newton Aucune conversion requise
Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance: 46.9 Millimètre --> 0.0469 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σt = 4*Pax/(pi*d^2) --> 4*125767.1/(pi*0.0469^2)
Évaluer ... ...
σt = 72800016.88784
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
72800016.88784 Pascal -->72.80001688784 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
72.80001688784 72.80002 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de traction dans l'arbre
(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 Akshay Talbar
Université de Vishwakarma (VU), Pune
Akshay Talbar a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!

Conception d'arbre sur la base de la résistance Calculatrices

Diamètre de l'arbre donné contrainte de traction dans l'arbre
​ LaTeX ​ Aller Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance = sqrt(4*Force axiale sur l'arbre/(pi*Contrainte de traction dans l'arbre))
Contrainte de flexion dans le moment de flexion pur de l'arbre
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de flexion dans l'arbre = (32*Moment de flexion dans l'arbre)/(pi*Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance^3)
Contrainte de traction dans l'arbre lorsqu'il est soumis à une force de traction axiale
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de traction dans l'arbre = 4*Force axiale sur l'arbre/(pi*Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance^2)
Force axiale donnée contrainte de traction dans l'arbre
​ LaTeX ​ Aller Force axiale sur l'arbre = Contrainte de traction dans l'arbre*pi*(Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance^2)/4

Contrainte de traction dans l'arbre lorsqu'il est soumis à une force de traction axiale Formule

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Contrainte de traction dans l'arbre = 4*Force axiale sur l'arbre/(pi*Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance^2)
σt = 4*Pax/(pi*d^2)

Définir la contrainte de traction dans l'arbre ?

La contrainte de traction dans un arbre fait référence à la contrainte subie par l'arbre lorsqu'une force de traction ou d'étirement est appliquée le long de son axe. Cette contrainte agit pour allonger l'arbre et est calculée comme la force appliquée divisée par la section transversale de l'arbre. La contrainte de traction est importante dans la conception mécanique, car elle permet de déterminer si un arbre peut supporter des charges axiales sans se rompre ou se déformer. Une analyse appropriée de la contrainte de traction est essentielle pour garantir la résistance et la fiabilité de l'arbre dans des conditions opérationnelles.

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