Ángulo del plano oblicuo usando tensión normal cuando se inducen tensiones de corte complementarias Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
theta = (asin(Estrés normal en el plano oblicuo/Esfuerzo cortante))/2
θ = (asin(σθ/τ))/2
Esta fórmula usa 2 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
asin - La función seno inversa es una función trigonométrica que toma una proporción de dos lados de un triángulo rectángulo y genera el ángulo opuesto al lado con la proporción dada., asin(Number)
Variables utilizadas
theta - (Medido en Radián) - Theta es el ángulo subtendido por un plano de un cuerpo cuando se aplica tensión.
Estrés normal en el plano oblicuo - (Medido en Pascal) - La tensión normal en el plano oblicuo es la tensión que actúa normalmente en su plano oblicuo.
Esfuerzo cortante - (Medido en Pascal) - Esfuerzo cortante, fuerza que tiende a provocar la deformación de un material por deslizamiento a lo largo de un plano o planos paralelos al esfuerzo impuesto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés normal en el plano oblicuo: 54.99 megapascales --> 54990000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Esfuerzo cortante: 55 megapascales --> 55000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
θ = (asin(σθ/τ))/2 --> (asin(54990000/55000000))/2
Evaluar ... ...
θ = 0.775863393035054
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.775863393035054 Radián -->44.4536978996167 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
44.4536978996167 44.4537 Grado <-- theta
(Cálculo completado en 00.004 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 Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

6 Estrés inducido complementario Calculadoras

Ángulo del plano oblicuo usando esfuerzo cortante cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
​ Vamos theta = 0.5*arccos(Esfuerzo cortante en el plano oblicuo/Esfuerzo cortante)
Esfuerzo cortante debido al efecto de esfuerzos cortantes complementarios y esfuerzo cortante en el plano oblicuo
​ Vamos Esfuerzo cortante = Esfuerzo cortante en el plano oblicuo/cos(2*theta)
Esfuerzo cortante a lo largo del plano oblicuo cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
​ Vamos Esfuerzo cortante en el plano oblicuo = Esfuerzo cortante*cos(2*theta)
Ángulo del plano oblicuo usando tensión normal cuando se inducen tensiones de corte complementarias
​ Vamos theta = (asin(Estrés normal en el plano oblicuo/Esfuerzo cortante))/2
Esfuerzo cortante debido a esfuerzos cortantes complementarios inducidos y esfuerzo normal en el plano oblicuo
​ Vamos Esfuerzo cortante = Estrés normal en el plano oblicuo/sin(2*theta)
Esfuerzo normal cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
​ Vamos Estrés normal en el plano oblicuo = Esfuerzo cortante*sin(2*theta)

Ángulo del plano oblicuo usando tensión normal cuando se inducen tensiones de corte complementarias Fórmula

theta = (asin(Estrés normal en el plano oblicuo/Esfuerzo cortante))/2
θ = (asin(σθ/τ))/2

¿Qué son los esfuerzos cortantes complementarios?

Un conjunto de esfuerzos cortantes que actúan en un plano siempre estará acompañado por un conjunto de esfuerzos cortantes en equilibrio de intensidad similar en todo el plano y que actúan normalmente a él.

¿Qué es el estrés inducido?

La fuerza de resistencia por unidad de área que ofrece un cuerpo contra la deformación se conoce como tensión. La fuerza externa que actúa sobre el cuerpo se llama carga o fuerza. La carga se aplica sobre el cuerpo mientras que la tensión se induce en el material del cuerpo.

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