Diametro del foro trasversale della piastra rettangolare con concentrazione della sollecitazione data la sollecitazione nominale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Diametro del foro trasversale nella piastra = Larghezza della piastra-Carico su piastra piana/(Spessore della piastra*Stress nominale)
dh = w-P/(t*σo)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Diametro del foro trasversale nella piastra - (Misurato in Metro) - Il diametro del foro trasversale nella piastra è la misura della parte più ampia di un foro in una piastra, che influisce sulla distribuzione delle sollecitazioni e sull'integrità strutturale.
Larghezza della piastra - (Misurato in Metro) - La larghezza della piastra è la misura della larghezza della piastra stessa, che ne influenza la resistenza e le prestazioni sotto carichi variabili nelle applicazioni di progettazione meccanica.
Carico su piastra piana - (Misurato in Newton) - Il carico sulla piastra piana è la forza applicata uniformemente su una superficie piana, che influisce sull'integrità strutturale e sulle prestazioni della piastra in varie condizioni di carico.
Spessore della piastra - (Misurato in Metro) - Lo spessore della piastra è la misura dello spessore del materiale della piastra, che influenza la sua resistenza e la capacità di sopportare carichi applicati nella progettazione meccanica.
Stress nominale - (Misurato in Pasquale) - Lo sforzo nominale è lo sforzo medio a cui è sottoposto un materiale sotto carico, utilizzato per valutarne le prestazioni e la sicurezza nelle applicazioni di progettazione meccanica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Larghezza della piastra: 70 Millimetro --> 0.07 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Carico su piastra piana: 8750 Newton --> 8750 Newton Nessuna conversione richiesta
Spessore della piastra: 10 Millimetro --> 0.01 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Stress nominale: 25 Newton per millimetro quadrato --> 25000000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
dh = w-P/(t*σo) --> 0.07-8750/(0.01*25000000)
Valutare ... ...
dh = 0.035
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.035 Metro -->35 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
35 Millimetro <-- Diametro del foro trasversale nella piastra
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSITS), Indore
Saurabh Patil ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSIT), Indore
Ravi Khiyani ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Piastra rettangolare contro carichi fluttuanti Calcolatrici

Tensione di trazione nominale in una piastra rettangolare con foro trasversale
​ LaTeX ​ Partire Stress nominale = Carico su piastra piana/((Larghezza della piastra-Diametro del foro trasversale nella piastra)*Spessore della piastra)
Larghezza della piastra rettangolare con foro trasversale data la sollecitazione nominale
​ LaTeX ​ Partire Larghezza della piastra = Carico su piastra piana/(Spessore della piastra*Stress nominale)+Diametro del foro trasversale nella piastra
Carico sulla piastra rettangolare con foro trasversale data la sollecitazione nominale
​ LaTeX ​ Partire Carico su piastra piana = Stress nominale*(Larghezza della piastra-Diametro del foro trasversale nella piastra)*Spessore della piastra
Valore massimo dello stress effettivo vicino alla discontinuità
​ LaTeX ​ Partire Valore più alto dello stress effettivo in prossimità della discontinuità = Fattore di concentrazione dello stress da fatica*Stress nominale

Diametro del foro trasversale della piastra rettangolare con concentrazione della sollecitazione data la sollecitazione nominale Formula

​LaTeX ​Partire
Diametro del foro trasversale nella piastra = Larghezza della piastra-Carico su piastra piana/(Spessore della piastra*Stress nominale)
dh = w-P/(t*σo)
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