Указанный диаметр вала Принцип Напряжение сдвига Максимальное напряжение сдвига Теория Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Диаметр вала из MSST = (16/(pi*Максимальное напряжение сдвига в валу из MSST)*sqrt(Изгибающий момент в валу для MSST^2+Крутящий момент на валу для MSST^2))^(1/3)
dMSST = (16/(pi*𝜏max MSST)*sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2))^(1/3)
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Диаметр вала из MSST - (Измеряется в Метр) - Диаметр вала из MSST — это диаметр вала в соответствии с теорией максимального напряжения сдвига.
Максимальное напряжение сдвига в валу из MSST - (Измеряется в Паскаль) - Максимальное напряжение сдвига в валу из MSST — это максимальное напряжение сдвига в валу, рассчитанное с использованием теории максимального напряжения сдвига.
Изгибающий момент в валу для MSST - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент в валу для MSST — это реакция, возникающая в элементе конструктивного вала, когда к элементу прилагается внешняя сила или момент, вызывающий изгиб элемента.
Крутящий момент на валу для MSST - (Измеряется в Ньютон-метр) - Крутящий момент в валу для MSST — это реакция, возникающая в элементе конструктивного вала, когда к элементу прилагается внешняя сила или момент, вызывающий скручивание элемента.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Максимальное напряжение сдвига в валу из MSST: 58.9 Ньютон на квадратный миллиметр --> 58900000 Паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Изгибающий момент в валу для MSST: 980000 Ньютон Миллиметр --> 980 Ньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Крутящий момент на валу для MSST: 387000 Ньютон Миллиметр --> 387 Ньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
dMSST = (16/(pi*𝜏max MSST)*sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2))^(1/3) --> (16/(pi*58900000)*sqrt(980^2+387^2))^(1/3)
Оценка ... ...
dMSST = 0.0449969545387554
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.0449969545387554 Метр -->44.9969545387554 Миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
44.9969545387554 44.99695 Миллиметр <-- Диаметр вала из MSST
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Османийский университет (ОУ), Хайдарабад
Кетаватх Шринатх создал этот калькулятор и еще 1000+!
Verifier Image
Проверено Рудрани Тидке
Cummins College of Engineering для женщин (CCEW), Пуна
Рудрани Тидке проверил этот калькулятор и еще 50+!

Максимальное напряжение сдвига и теория основных напряжений Калькуляторы

Диаметр вала при заданном допустимом значении максимального главного напряжения
​ Идти Диаметр вала из MPST = (16/(pi*Максимальное основное напряжение в валу)*(Изгибающий момент в валу+sqrt(Изгибающий момент в валу^2+Крутящий момент на валу^2)))^(1/3)
Допустимое значение максимального главного напряжения
​ Идти Максимальное основное напряжение в валу = 16/(pi*Диаметр вала из MPST^3)*(Изгибающий момент в валу+sqrt(Изгибающий момент в валу^2+Крутящий момент на валу^2))
Допустимое значение максимального основного напряжения с использованием коэффициента запаса прочности
​ Идти Максимальное основное напряжение в валу = Предел текучести вала из MPST/Коэффициент безопасности вала
Коэффициент безопасности при допустимом значении максимального главного напряжения
​ Идти Коэффициент безопасности вала = Предел текучести вала из MPST/Максимальное основное напряжение в валу

Указанный диаметр вала Принцип Напряжение сдвига Максимальное напряжение сдвига Теория формула

Диаметр вала из MSST = (16/(pi*Максимальное напряжение сдвига в валу из MSST)*sqrt(Изгибающий момент в валу для MSST^2+Крутящий момент на валу для MSST^2))^(1/3)
dMSST = (16/(pi*𝜏max MSST)*sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2))^(1/3)

Определить максимальное основное напряжение

Он определяется как нормальное напряжение, рассчитанное под углом, когда напряжение сдвига считается нулевым. Максимальное значение нормального напряжения известно как главное главное напряжение, а минимальное значение нормального напряжения известно как незначительное главное напряжение. Есть два типа главных напряжений; 2-D и 3-D.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!