Sforzo di snervamento a taglio dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST = Sollecitazione massima del principio nell'albero*Fattore di sicurezza dell'albero
Fce = σmax*fosshaft
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST - (Misurato in Pasquale) - Il limite di snervamento dell'albero calcolato tramite MPST è la sollecitazione massima che un albero può sopportare senza deformazioni permanenti, in base alla teoria delle sollecitazioni principali.
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.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sollecitazione massima del principio nell'albero: 135.3 Newton per millimetro quadrato --> 135300000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
Fattore di sicurezza dell'albero: 1.88 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Fce = σmax*fosshaft --> 135300000*1.88
Valutare ... ...
Fce = 254364000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
254364000 Pasquale -->254.364 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
254.364 Newton per millimetro quadrato <-- Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST
(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

Sforzo di snervamento a taglio dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale Formula

​LaTeX ​Partire
Resistenza allo snervamento nell'albero da MPST = Sollecitazione massima del principio nell'albero*Fattore di sicurezza dell'albero
Fce = σmax*fosshaft

Definisci lo stress da snervamento?

Lo stress di snervamento è la quantità di stress a cui un materiale inizia a deformarsi plasticamente, il che significa che non tornerà alla sua forma originale quando il carico applicato viene rimosso. È una soglia critica nel comportamento del materiale, che indica la transizione dalla deformazione elastica (reversibile) alla deformazione plastica (permanente). Lo stress di snervamento è importante in ingegneria e progettazione, poiché aiuta a determinare la capacità di carico di materiali e strutture, assicurando che possano resistere a stress operativi senza subire danni permanenti. Viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con la resistenza allo snervamento, sebbene lo stress di snervamento sia più comunemente espresso come un valore specifico nell'analisi dello stress.

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