Stress equivalente per teoria dell'energia di distorsione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Stress equivalente = 1/sqrt(2)*sqrt((Stress normale 1-Stress normale 2)^2+(Stress normale 2-Stress normale 3)^2+(Stress normale 3-Stress normale 1)^2)
σe = 1/sqrt(2)*sqrt((σ'1-σ'2)^2+(σ'2-σ3)^2+(σ3-σ'1)^2)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Stress equivalente - (Misurato in Pascal) - Lo sforzo equivalente è il valore dello sforzo di trazione monoassiale che produrrebbe lo stesso livello di energia di distorsione degli sforzi effettivamente coinvolti.
Stress normale 1 - Lo sforzo normale 1 è uno sforzo che si verifica quando un elemento è caricato da una forza assiale.
Stress normale 2 - (Misurato in Pascal) - Lo sforzo normale 2 è uno sforzo che si verifica quando un elemento è caricato da una forza assiale.
Stress normale 3 - (Misurato in Pascal) - Lo sforzo normale 3 è uno sforzo che si verifica quando un elemento è caricato da una forza assiale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Stress normale 1: 87.5 --> Nessuna conversione richiesta
Stress normale 2: 51.43 Newton / metro quadro --> 51.43 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Stress normale 3: 96.1 Newton / metro quadro --> 96.1 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σe = 1/sqrt(2)*sqrt((σ'1-σ'2)^2+(σ'23)^2+(σ3-σ'1)^2) --> 1/sqrt(2)*sqrt((87.5-51.43)^2+(51.43-96.1)^2+(96.1-87.5)^2)
Valutare ... ...
σe = 41.0512716002805
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
41.0512716002805 Pascal -->41.0512716002805 Newton / metro quadro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
41.0512716002805 41.05127 Newton / metro quadro <-- Stress equivalente
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha creato questa calcolatrice e altre 1000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Stress normale Calcolatrici

Sollecitazione normale per i piani principali ad angolo di 0 gradi data la sollecitazione di trazione maggiore e minore
​ LaTeX ​ Partire Stress normale = (Sollecitazione di trazione maggiore+Sollecitazione di trazione minore)/2+(Sollecitazione di trazione maggiore-Sollecitazione di trazione minore)/2
Sollecitazione normale per i piani principali quando i piani hanno un angolo di 0 gradi
​ LaTeX ​ Partire Stress normale = (Sollecitazione di trazione maggiore+Sollecitazione di trazione minore)/2+(Sollecitazione di trazione maggiore-Sollecitazione di trazione minore)/2
Sollecitazione normale per piani principali ad un angolo di 90 gradi
​ LaTeX ​ Partire Stress normale = (Sollecitazione di trazione maggiore+Sollecitazione di trazione minore)/2-(Sollecitazione di trazione maggiore-Sollecitazione di trazione minore)/2
Sollecitazione normale attraverso la sezione obliqua
​ LaTeX ​ Partire Stress normale = Stress al bar*(cos(Angolo formato dalla sezione obliqua con la normale))^2

Stress equivalente per teoria dell'energia di distorsione Formula

​LaTeX ​Partire
Stress equivalente = 1/sqrt(2)*sqrt((Stress normale 1-Stress normale 2)^2+(Stress normale 2-Stress normale 3)^2+(Stress normale 3-Stress normale 1)^2)
σe = 1/sqrt(2)*sqrt((σ'1-σ'2)^2+(σ'2-σ3)^2+(σ3-σ'1)^2)

Definire la teoria dell'energia di distorsione?

La teoria dell'energia di distorsione afferma che il guasto si verifica a causa della distorsione di una parte, non a causa di cambiamenti volumetrici nella parte (la distorsione causa il taglio, ma i cambiamenti volumetrici non dovuti). Ad esempio: rocce sotto la superficie terrestre.

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