Fator de tamanho para carga flutuante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de tamanho = Limite de resistência/(Limite de resistência de amostra de viga rotativa*Fator Modificador para Concentração de Estresse*Fator de Confiabilidade*Fator de acabamento de superfície)
Kb = Se/(S'e*Kd*Kc*Ka)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de tamanho - O Fator Tamanho leva em consideração a redução no limite de resistência devido ao aumento do tamanho do componente.
Limite de resistência - (Medido em Pascal) - O Limite de Resistência de um material é definido como o estresse abaixo do qual um material pode suportar um número infinito de ciclos de carga repetidos sem apresentar falha.
Limite de resistência de amostra de viga rotativa - (Medido em Pascal) - O Limite de Resistência do Corpo de Prova de Viga Rotativa é o valor máximo da tensão completamente invertida que o corpo de prova pode sustentar por um número infinito de ciclos sem qualquer falha por fadiga.
Fator Modificador para Concentração de Estresse - O Fator Modificador para Concentração de Tensões considera o efeito da concentração de tensões em uma amostra para carga cíclica.
Fator de Confiabilidade - O Fator de Confiabilidade é responsável pela confiabilidade usada no projeto do componente.
Fator de acabamento de superfície - O Fator de Acabamento de Superfície leva em consideração a redução no limite de resistência devido à variação no acabamento de superfície entre a amostra e o componente real.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Limite de resistência: 52.0593 Newton por Milímetro Quadrado --> 52059300 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Limite de resistência de amostra de viga rotativa: 220 Newton por Milímetro Quadrado --> 220000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Fator Modificador para Concentração de Estresse: 0.34 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de Confiabilidade: 0.89 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de acabamento de superfície: 0.92 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Kb = Se/(S'e*Kd*Kc*Ka) --> 52059300/(220000000*0.34*0.89*0.92)
Avaliando ... ...
Kb = 0.849999934689868
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.849999934689868 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.849999934689868 0.85 <-- Fator de tamanho
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

Estimativa aproximada do limite de resistência no projeto Calculadoras

Amplitude de tensão para carga flutuante dada a tensão máxima e a tensão mínima
​ LaTeX ​ Vai Amplitude de tensão para carga flutuante = (Valor máximo de tensão para carga flutuante-Valor mínimo de tensão para carga flutuante)/2
Limite de Resistência de Amostra de Viga Rotativa de Aço
​ LaTeX ​ Vai Limite de resistência de amostra de viga rotativa = 0.5*Resistência máxima à tração
Tensão Limite de Resistência de Amostra de Viga Rotativa de Ferro Fundido ou Aços
​ LaTeX ​ Vai Limite de resistência ao estresse = 0.4*Resistência máxima à tração
Tensão Limite de Resistência de Amostra de Viga Rotativa de Ligas de Alumínio
​ LaTeX ​ Vai Limite de resistência ao estresse = 0.4*Resistência máxima à tração

Fator de tamanho para carga flutuante Fórmula

​LaTeX ​Vai
Fator de tamanho = Limite de resistência/(Limite de resistência de amostra de viga rotativa*Fator Modificador para Concentração de Estresse*Fator de Confiabilidade*Fator de acabamento de superfície)
Kb = Se/(S'e*Kd*Kc*Ka)

O que é carga flutuante?

Uma carga flutuante é uma força ou estresse variável aplicado a um material ou estrutura que muda em magnitude e direção ao longo do tempo. Essas cargas são comuns em aplicações como máquinas rotativas, pontes e veículos. Elas podem causar fadiga em materiais devido a ciclos repetidos de carga e descarga, exigindo um projeto cuidadoso para garantir durabilidade e evitar falhas sob tais condições.

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