Carico assorbito dall'incavo della coppiglia data la sollecitazione di trazione nell'incavo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Carico sulla coppiglia = Sollecitazione di trazione nell'incavo*(pi/4*(Diametro esterno della presa^2-Diametro del rubinetto^2)-Spessore della coppiglia*(Diametro esterno della presa-Diametro del rubinetto))
L = σtso*(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Carico sulla coppiglia - (Misurato in Newton) - Il carico sulla coppiglia è fondamentalmente la quantità di carico/forza che qualsiasi parte o giunto può sopportare o su cui agisce o esercita.
Sollecitazione di trazione nell'incavo - (Misurato in Pasquale) - Lo stress da trazione nell'invasatura è la quantità di stress generato nell'invasatura a causa della forza di trazione su di essa.
Diametro esterno della presa - (Misurato in Metro) - Diametro esterno della presa è il diametro (due volte il raggio) della superficie esterna della presa.
Diametro del rubinetto - (Misurato in Metro) - Il diametro dello spigot è definito come il diametro della superficie esterna dello spigot o il diametro interno della presa.
Spessore della coppiglia - (Misurato in Metro) - Lo spessore della coppiglia è la misura di quanto è larga la coppiglia nella direzione perpendicolare alla forza assiale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sollecitazione di trazione nell'incavo: 68.224 Newton per millimetro quadrato --> 68224000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
Diametro esterno della presa: 54 Millimetro --> 0.054 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Diametro del rubinetto: 40 Millimetro --> 0.04 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della coppiglia: 21.478 Millimetro --> 0.021478 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
L = σtso*(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2)) --> 68224000*(pi/4*(0.054^2-0.04^2)-0.021478*(0.054-0.04))
Valutare ... ...
L = 50000.8226503098
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
50000.8226503098 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
50000.8226503098 50000.82 Newton <-- Carico sulla coppiglia
(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 Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Forze e carichi sul giunto Calcolatrici

Carico assorbito dall'incavo della coppiglia data la sollecitazione di trazione nell'incavo
​ Partire Carico sulla coppiglia = Sollecitazione di trazione nell'incavo*(pi/4*(Diametro esterno della presa^2-Diametro del rubinetto^2)-Spessore della coppiglia*(Diametro esterno della presa-Diametro del rubinetto))
Carico massimo sopportato dalla coppiglia in base al diametro, allo spessore e alla sollecitazione del codolo
​ Partire Carico sulla coppiglia = (pi/4*Diametro del rubinetto^2-Diametro del rubinetto*Spessore della coppiglia)*Sollecitazione di trazione nel rubinetto
Forza sulla coppiglia data la sollecitazione di taglio nella coppiglia
​ Partire Carico sulla coppiglia = 2*Spessore della coppiglia*Larghezza media della coppiglia*Sollecitazione di taglio nella coppiglia
Carico assorbito dall'asta della coppiglia data la sollecitazione di trazione nell'asta
​ Partire Carico sulla coppiglia = (pi*Diametro dell'asta della coppiglia^2*Sollecitazione di trazione nell'asta della coppiglia)/4

Carico assorbito dall'incavo della coppiglia data la sollecitazione di trazione nell'incavo Formula

Carico sulla coppiglia = Sollecitazione di trazione nell'incavo*(pi/4*(Diametro esterno della presa^2-Diametro del rubinetto^2)-Spessore della coppiglia*(Diametro esterno della presa-Diametro del rubinetto))
L = σtso*(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2))
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