Esfuerzo de rodamiento admisible para pernos de alta resistencia Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de rodamiento admisible = 1.35*Resistencia a la tracción de la parte conectada
Fp = 1.35*Fu
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de rodamiento admisible - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de apoyo permisible es el esfuerzo de apoyo máximo que se puede aplicar a la estructura de modo que esté segura contra la inestabilidad debida a una falla por cortante.
Resistencia a la tracción de la parte conectada - (Medido en Pascal) - La resistencia a la tracción de la parte conectada es la tensión máxima que un material puede soportar antes de romperse cuando se permite que se estire o tire.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia a la tracción de la parte conectada: 102 megapascales --> 102000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fp = 1.35*Fu --> 1.35*102000000
Evaluar ... ...
Fp = 137700000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
137700000 Pascal -->137.7 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
137.7 megapascales <-- Esfuerzo de rodamiento admisible
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma 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

Esfuerzo de rodamiento admisible para pernos de alta resistencia Fórmula

Esfuerzo de rodamiento admisible = 1.35*Resistencia a la tracción de la parte conectada
Fp = 1.35*Fu

¿Qué es el esfuerzo de rodamiento admisible?

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.

¿Qué es la resistencia a la tracción de los pernos?

La resistencia a la tracción de los pernos es la carga máxima en tensión (separación) que un material puede soportar antes de romperse o fracturarse, mientras que la resistencia a la fluencia es la carga máxima a la que un material exhibe una deformación permanente específica.

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