Resistenza allo snervamento al taglio Teoria della massima sollecitazione di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza allo snervamento al taglio nell'albero da MSST = 0.5*Fattore di sicurezza dell'albero*Sollecitazione massima del principio nell'albero
Ssy = 0.5*fosshaft*σmax
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza allo snervamento al taglio nell'albero da MSST - (Misurato in Pasquale) - La resistenza allo snervamento al taglio nell'albero ricavata da MSST è la massima sollecitazione di taglio che un albero può sopportare senza cedere, in base alla teoria delle sollecitazioni principali.
Fattore di sicurezza dell'albero - Il fattore di sicurezza dell'albero è il rapporto tra la massima sollecitazione di taglio che un albero può sopportare e la massima sollecitazione di taglio a cui è sottoposto.
Sollecitazione massima del principio nell'albero - (Misurato in Pasquale) - La sollecitazione massima principale nell'albero è la sollecitazione normale massima che un albero può sopportare senza cedere, calcolata in base alla teoria della sollecitazione di taglio massima.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Fattore di sicurezza dell'albero: 1.88 --> Nessuna conversione richiesta
Sollecitazione massima del principio nell'albero: 135.3 Newton per millimetro quadrato --> 135300000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ssy = 0.5*fosshaftmax --> 0.5*1.88*135300000
Valutare ... ...
Ssy = 127182000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
127182000 Pasquale -->127.182 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
127.182 Newton per millimetro quadrato <-- Resistenza allo snervamento al taglio nell'albero da MSST
(Calcolo completato in 00.004 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!

Massima sollecitazione di taglio e teoria delle sollecitazioni principali Calcolatrici

Diametro dell'albero dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale
​ LaTeX ​ Partire Diametro dell'albero da MPST = (16/(pi*Sollecitazione massima del principio nell'albero)*(Momento flettente nell'albero+sqrt(Momento flettente nell'albero^2+Momento torsionale nell'albero^2)))^(1/3)
Valore ammissibile dello stress principale massimo
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione massima del principio nell'albero = 16/(pi*Diametro dell'albero da MPST^3)*(Momento flettente nell'albero+sqrt(Momento flettente nell'albero^2+Momento torsionale nell'albero^2))
Valore consentito della massima sollecitazione di principio utilizzando il fattore di sicurezza
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione massima del principio nell'albero = Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST/Fattore di sicurezza dell'albero
Fattore di sicurezza dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale
​ LaTeX ​ Partire Fattore di sicurezza dell'albero = Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST/Sollecitazione massima del principio nell'albero

Resistenza allo snervamento al taglio Teoria della massima sollecitazione di taglio Formula

​LaTeX ​Partire
Resistenza allo snervamento al taglio nell'albero da MSST = 0.5*Fattore di sicurezza dell'albero*Sollecitazione massima del principio nell'albero
Ssy = 0.5*fosshaft*σmax

Definisci il limite di snervamento?

La resistenza allo snervamento è la sollecitazione massima che un materiale può sopportare senza deformazioni permanenti. Segna il punto in cui un materiale inizia a deformarsi plasticamente, il che significa che non tornerà alla sua forma originale dopo che la sollecitazione applicata è stata rimossa. La resistenza allo snervamento è una proprietà critica in ingegneria e scienza dei materiali, in quanto aiuta a determinare la capacità di carico sicura dei componenti strutturali. Conoscere la resistenza allo snervamento consente agli ingegneri di progettare strutture e componenti in grado di sopportare i carichi previsti senza cedere o subire deformazioni inaccettabili.

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