Крутящий момент при эквивалентном изгибающем моменте Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Крутящий момент в валу для MSST = sqrt((Эквивалентный изгибающий момент от MSST-Изгибающий момент в валу для MSST)^2-Изгибающий момент в валу для MSST^2)
Mtt = sqrt((Mbeq-Mb MSST)^2-Mb MSST^2)
В этой формуле используются 1 Функции, 3 Переменные
Используемые функции
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Крутящий момент в валу для MSST - (Измеряется в Ньютон-метр) - Крутящий момент вала для MSST — это максимальный крутящий момент, который вал может выдержать без разрушения, учитывая максимальное касательное напряжение и теорию главных напряжений.
Эквивалентный изгибающий момент от MSST - (Измеряется в Ньютон-метр) - Эквивалентный изгибающий момент по MSST — это максимальный изгибающий момент, рассчитанный по теории максимального напряжения сдвига, используемой для анализа распределения напряжений в балке.
Изгибающий момент в валу для MSST - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент в валу для MSST — это максимальная крутящая сила, которая вызывает касательное напряжение в валу, влияющее на его структурную целостность и устойчивость.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Эквивалентный изгибающий момент от MSST: 2033859.51 Ньютон Миллиметр --> 2033.85951 Ньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Изгибающий момент в валу для MSST: 980000 Ньютон Миллиметр --> 980 Ньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Mtt = sqrt((Mbeq-Mb MSST)^2-Mb MSST^2) --> sqrt((2033.85951-980)^2-980^2)
Оценка ... ...
Mtt = 387.58207752351
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
387.58207752351 Ньютон-метр -->387582.07752351 Ньютон Миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
387582.07752351 387582.1 Ньютон Миллиметр <-- Крутящий момент в валу для 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 Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод проверил этот калькулятор и еще 1900+!

Максимальное напряжение сдвига и теория основных напряжений Калькуляторы

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

Крутящий момент при эквивалентном изгибающем моменте формула

​LaTeX ​Идти
Крутящий момент в валу для MSST = sqrt((Эквивалентный изгибающий момент от MSST-Изгибающий момент в валу для MSST)^2-Изгибающий момент в валу для MSST^2)
Mtt = sqrt((Mbeq-Mb MSST)^2-Mb MSST^2)

Дайте определение кручению?

Кручение — это скручивающая сила, приложенная к объекту, заставляющая его вращаться вокруг своей оси. Это происходит, когда момент прикладывается к одному концу вала или балки, что приводит к распределению напряжения сдвига по всему материалу. Кручение является критическим фактором в проектировании и анализе механических компонентов, таких как валы, балки и торсионные стержни, поскольку оно влияет на их прочность и деформацию. Понимание кручения необходимо для того, чтобы гарантировать, что конструкции могут безопасно выдерживать скручивающие силы без выхода из строя или чрезмерной деформации.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!