Tensione di trazione nell'incavo della coppiglia dato il diametro esterno e interno dell'incavo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sollecitazione di trazione nell'incavo = Carico sulla coppiglia/(pi/4*(Diametro esterno della presa^2-Diametro del rubinetto^2)-Spessore della coppiglia*(Diametro esterno della presa-Diametro del rubinetto))
σtso = L/(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
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.
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.
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
Carico sulla coppiglia: 50000 Newton --> 50000 Newton Nessuna conversione richiesta
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
σtso = L/(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2)) --> 50000/(pi/4*(0.054^2-0.04^2)-0.021478*(0.054-0.04))
Valutare ... ...
σtso = 68222877.5285733
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
68222877.5285733 Pasquale -->68.2228775285733 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
68.2228775285733 68.22288 Newton per millimetro quadrato <-- Sollecitazione di trazione nell'incavo
(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!

Forza e stress Calcolatrici

Sollecitazione di trazione nel perno del giunto della coppiglia dati il diametro del perno, lo spessore della coppiglia e il carico
​ Partire Sollecitazione di trazione nel rubinetto = (Carico sulla coppiglia)/((pi*Diametro del rubinetto^2)/4-Diametro del rubinetto*Spessore della coppiglia)
Sforzo di taglio nel perno della coppiglia dato il diametro del perno e il carico
​ Partire Sollecitazione di taglio nel rubinetto = (Carico sulla coppiglia)/(2*Spazio tra l'estremità della scanalatura e l'estremità del rubinetto*Diametro del rubinetto)
Sforzo di taglio nella coppiglia dati lo spessore e la larghezza della coppiglia
​ Partire Sollecitazione di taglio nella coppiglia = (Carico sulla coppiglia)/(2*Spessore della coppiglia*Larghezza media della coppiglia)
Tensione di trazione nell'asta del giunto a coppiglia
​ Partire Sollecitazione di trazione nell'asta della coppiglia = (4*Carico sulla coppiglia)/(pi*Diametro dell'asta della coppiglia^2)

Tensione di trazione nell'incavo della coppiglia dato il diametro esterno e interno dell'incavo Formula

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