Torsionsschubspannung in Stab Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Torsionsscherspannung = (8*Gewalt*Mittlerer Spulendurchmesser)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
σs = (8*F*dcoil)/(pi*ds^3)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Torsionsscherspannung - (Gemessen in Paskal) - Die Torsionsscherspannung ist die Scherspannung, die gegen eine Torsions- oder Drehlast entsteht.
Gewalt - (Gemessen in Newton) - Die Kraft auf ein Flüssigkeitselement ist die Summe der Druck- und Scherkräfte, die innerhalb eines Flüssigkeitssystems auf es einwirken.
Mittlerer Spulendurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der mittlere Durchmesser der Spule ist eine gerade Linie, die durch die Mitte der Spulenbasis verläuft.
Durchmesser des Federdrahtes - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Federdrahtes ist der Durchmesser und die Länge des Federdrahtes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewalt: 2.5 Newton --> 2.5 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Mittlerer Spulendurchmesser: 5.4 Millimeter --> 0.0054 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Durchmesser des Federdrahtes: 600 Millimeter --> 0.6 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σs = (8*F*dcoil)/(pi*ds^3) --> (8*2.5*0.0054)/(pi*0.6^3)
Auswerten ... ...
σs = 0.159154943091895
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.159154943091895 Paskal -->1.59154943091895E-07 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.59154943091895E-07 1.6E-7 Newton pro Quadratmillimeter <-- Torsionsscherspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Akshay Talbar
Vishwakarma-Universität (VU), Pune
Akshay Talbar hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

9 Stress im Design Taschenrechner

Scherbeanspruchung einer kreisförmigen Kehlnaht unter Torsion
Gehen Torsionsscherspannung = Torsionsmoment in der geschweißten Welle/(pi*Halsdicke der Schweißnaht*Radius der geschweißten Welle^2)
Torsionsschubspannung in Stab
Gehen Torsionsscherspannung = (8*Gewalt*Mittlerer Spulendurchmesser)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Scherspannung in paralleler Kehlnaht
Gehen Schubspannung in paralleler Kehlnaht = Belastung bei paralleler Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Bein der Schweißnaht)
Scherspannung für lange Kehlnähte unter Torsion
Gehen Torsionsscherspannung = (3*Torsionsmoment in der geschweißten Welle)/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht^2)
Maximale Biegespannung
Gehen Maximale Biegespannung = (Biegemoment*Abstand von der neutralen Achse zum äußersten Punkt)/(Polares Trägheitsmoment)
Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht
Gehen Scherbeanspruchung = Belastung auf doppelte parallele Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Bein der Schweißnaht)
Schraubenspannung
Gehen Schubspannung im Bolzen = pi/(4*(Nennbolzendurchmesser-0.9743*Teilungsdurchmesser)^2)
Biegespannung im Schaft
Gehen Biegespannung = (32*Biegemoment)/(pi*Durchmesser der Welle^3)
Maximale Biegespannung bei Rechteckquerschnittsmodul
Gehen Maximale Biegespannung = Biegemoment/Modul des rechteckigen Querschnitts

Torsionsschubspannung in Stab Formel

Torsionsscherspannung = (8*Gewalt*Mittlerer Spulendurchmesser)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
σs = (8*F*dcoil)/(pi*ds^3)
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