Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de 635 mm a 3175 mm Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*3*sqrt(Diámetro del rodillo o balancín)
p = ((fy-13)/20)*3*sqrt(d)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Estrés permitido - (Medido en Kilonewton por milímetro) - El esfuerzo permisible para los rodillos o balancines de expansión usados en puentes depende del límite elástico en tensión.
Límite elástico del acero - (Medido en megapascales) - El límite elástico del acero es el nivel de tensión que corresponde al límite elástico.
Diámetro del rodillo o balancín - (Medido en Milímetro) - El diámetro del rodillo o balancín es la longitud de la línea que toca los dos puntos del círculo que se utiliza en los puentes.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Límite elástico del acero: 250 megapascales --> 250 megapascales No se requiere conversión
Diámetro del rodillo o balancín: 635 Milímetro --> 635 Milímetro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = ((fy-13)/20)*3*sqrt(d) --> ((250-13)/20)*3*sqrt(635)
Evaluar ... ...
p = 895.83178526998
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
895831785.26998 Newton por metro -->895.83178526998 Kilonewton por milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
895.83178526998 895.8318 Kilonewton por milímetro <-- Estrés permitido
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

8 Apoyo sobre superficies fresadas y fijaciones de puentes Calculadoras

Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de 635 mm a 3175 mm
Vamos Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*3*sqrt(Diámetro del rodillo o balancín)
Diámetro de Rodillo o Balancín para d de 635 a 3125mm
Vamos Diámetro del rodillo o balancín = (Estrés permitido/(((Límite elástico del acero-13)/20)*3))^2
Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de hasta 635 mm
Vamos Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*0.6*Diámetro del rodillo o balancín
Diámetro de Rodillo o Balancín para d hasta 635 mm
Vamos Diámetro del rodillo o balancín = Estrés permitido/(((Límite elástico del acero)/20)*0.6)
Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida para pernos de alta resistencia
Vamos Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/1.35
Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida en los refuerzos fresados
Vamos Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/0.80
Esfuerzo de soporte permitido en refuerzos fresados y otras piezas de acero
Vamos Esfuerzo de rodamiento admisible = 0.80*Resistencia a la tracción de la parte conectada
Esfuerzo de rodamiento admisible para pernos de alta resistencia
Vamos Esfuerzo de rodamiento admisible = 1.35*Resistencia a la tracción de la parte conectada

Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de 635 mm a 3175 mm Fórmula

Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*3*sqrt(Diámetro del rodillo o balancín)
p = ((fy-13)/20)*3*sqrt(d)

¿Qué es la tensión admisible en los cojinetes?

La tensión de cojinete admisible es un valor basado en una cantidad arbitraria de deformación de un cuerpo sometido a una presión de cojinete. Los criterios de tensión de carga para las aleaciones de aluminio, si se aplicaran al acero tratado térmicamente, permitirían tensiones admisibles hasta un 50 por ciento mayores que las que se utilizan actualmente para el acero.

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