Momento de flexión equivalente cuando el eje está sujeto a cargas fluctuantes Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento flector equivalente para carga fluctuante = Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje+sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2)
Mbfeq = kb*Mb+sqrt((Mtshaft*kt)^2+(kb*Mb)^2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 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
Momento flector equivalente para carga fluctuante - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión equivalente para carga fluctuante es el momento de torsión que, si actuara solo en la forma de carga fluctuante, produciría en un eje circular el esfuerzo cortante.
Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión - El factor combinado de choque y fatiga del momento de flexión es un factor que representa la carga combinada de choque y fatiga aplicada con el momento de flexión.
Momento de flexión en el eje - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión en el eje es la reacción inducida en un elemento de eje estructural cuando se aplica una fuerza o un momento externo al elemento, lo que hace que se doble.
Momento de torsión en el eje - (Medido en Metro de Newton) - El momento de torsión en el eje es la reacción inducida en un elemento de eje estructural cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, lo que hace que el elemento se tuerza.
Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión - El factor combinado de choque y fatiga del momento de torsión es un factor que representa la carga combinada de choque y fatiga aplicada con el momento de torsión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión: 1.8 --> No se requiere conversión
Momento de flexión en el eje: 1800000 newton milímetro --> 1800 Metro de Newton (Verifique la conversión aquí)
Momento de torsión en el eje: 330000 newton milímetro --> 330 Metro de Newton (Verifique la conversión aquí)
Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión: 1.3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mbfeq = kb*Mb+sqrt((Mtshaft*kt)^2+(kb*Mb)^2) --> 1.8*1800+sqrt((330*1.3)^2+(1.8*1800)^2)
Evaluar ... ...
Mbfeq = 6508.27798695276
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6508.27798695276 Metro de Newton -->6508277.98695276 newton milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
6508277.98695276 6.5E+6 newton milímetro <-- Momento flector equivalente para carga fluctuante
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

5 Código ASME para diseño de ejes Calculadoras

Momento de flexión equivalente cuando el eje está sujeto a cargas fluctuantes
Vamos Momento flector equivalente para carga fluctuante = Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje+sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2)
Diámetro del eje dado el principal esfuerzo cortante
Vamos Diámetro del eje de ASME = (16/(pi*Esfuerzo cortante máximo en eje de ASME)*sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2))^(1/3)
Principio Esfuerzo cortante Esfuerzo cortante máximo Teoría de falla
Vamos Esfuerzo cortante máximo en eje de ASME = 16/(pi*Diámetro del eje de ASME^3)*sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2)
Diseño de eje usando código ASME
Vamos Esfuerzo cortante máximo = (16*sqrt((Factor combinado de choque y fatiga a flexión*Momento de flexión)^2+(Factor combinado de choque y fatiga para torsión*Momento de torsión)^2))/(pi*Diámetro del eje^3)
Momento de torsión equivalente cuando el eje está sujeto a cargas fluctuantes
Vamos Momento de torsión equivalente para carga fluctuante = sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2)

Momento de flexión equivalente cuando el eje está sujeto a cargas fluctuantes Fórmula

Momento flector equivalente para carga fluctuante = Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje+sqrt((Momento de torsión en el eje*Factor de fatiga de choque combinado del momento de torsión)^2+(Factor combinado de fatiga por choque del momento de flexión*Momento de flexión en el eje)^2)
Mbfeq = kb*Mb+sqrt((Mtshaft*kt)^2+(kb*Mb)^2)

Definir momento flector equivalente

Momento flector que, actuando solo, produciría en un eje circular un esfuerzo normal de la misma magnitud que el esfuerzo normal máximo producido por un momento flector dado y un momento de torsión dado actuando simultáneamente.

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