Tensione di trazione nominale in una piastra rettangolare con foro trasversale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Stress nominale = Carico su piastra piana/((Larghezza della piastra-Diametro del foro trasversale nella piastra)*Spessore della piastra)
σo = P/((w-dh)*t)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
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.
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.
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.
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.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Carico su piastra piana: 8750 Newton --> 8750 Newton Nessuna conversione richiesta
Larghezza della piastra: 70 Millimetro --> 0.07 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Diametro del foro trasversale nella piastra: 35.01 Millimetro --> 0.03501 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della piastra: 10 Millimetro --> 0.01 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σo = P/((w-dh)*t) --> 8750/((0.07-0.03501)*0.01)
Valutare ... ...
σo = 25007144.8985424
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
25007144.8985424 Pasquale -->25.0071448985424 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
25.0071448985424 25.00714 Newton per millimetro quadrato <-- Stress nominale
(Calcolo completato in 00.020 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

Tensione di trazione nominale in una piastra rettangolare con foro trasversale Formula

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