Tensão máxima de tração Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão máxima de tração = Tensão devido ao momento fletor-Tensão Compressiva devido à Força
ftensile = fsb-fd
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão máxima de tração - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A tensão de tração máxima na parede é determinada pela força de compressão máxima na parede dividida pela área da seção transversal da parede.
Tensão devido ao momento fletor - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A tensão devido ao momento de flexão é uma medida da força interna que resiste à deformação ou falha de um material quando uma força externa é aplicada a ele.
Tensão Compressiva devido à Força - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - Tensão de compressão devido à força é a quantidade de força por unidade de área aplicada à superfície de um objeto na direção oposta de sua área de superfície, resultando em uma diminuição em seu volume.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão devido ao momento fletor: 141.67 Newton por Milímetro Quadrado --> 141.67 Newton por Milímetro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Tensão Compressiva devido à Força: 22.5 Newton por Milímetro Quadrado --> 22.5 Newton por Milímetro Quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ftensile = fsb-fd --> 141.67-22.5
Avaliando ... ...
ftensile = 119.17
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
119170000 Pascal -->119.17 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
119.17 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão máxima de tração
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Heet
Faculdade de Engenharia Thadomal Shahani (Tsec), Mumbai
Heet criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Design Espessura da Saia Calculadoras

Carga de Vento atuando na Parte Inferior da Embarcação
​ Vai Carga de Vento atuando na Parte Inferior da Embarcação = Coeficiente dependendo do fator de forma*Período Coeficiente de Um Ciclo de Vibração*Pressão do vento atuando na parte inferior da embarcação*Altura da Parte Inferior da Embarcação*Diâmetro Externo da Embarcação
Carga de Vento atuando na Parte Superior da Embarcação
​ Vai Carga de Vento atuando na Parte Superior da Embarcação = Coeficiente dependendo do fator de forma*Período Coeficiente de Um Ciclo de Vibração*Pressão do vento atuando na parte superior da embarcação*Altura da Parte Superior da Embarcação*Diâmetro Externo da Embarcação
Tensão Máxima de Flexão na Placa do Anel de Base
​ Vai Tensão Máxima de Flexão na Placa do Anel de Base = (6*Momento máximo de flexão)/(Comprimento Circunferencial da Placa de Mancal*Espessura da placa de rolamento de base^(2))
Tensão de flexão axial devido à carga de vento na base da embarcação
​ Vai Tensão de flexão axial na base do vaso = (4*Momento Máximo do Vento)/(pi*(Diâmetro médio da saia)^(2)*Espessura da saia)

Tensão máxima de tração Fórmula

Tensão máxima de tração = Tensão devido ao momento fletor-Tensão Compressiva devido à Força
ftensile = fsb-fd
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