Resistencia máxima a la tracción de la línea Goodman Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia a la tracción = Esfuerzo medio para carga fluctuante/(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
σut = σm/(1-σa/Se)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Resistencia a la tracción - (Medido en Pascal) - La resistencia máxima a la tracción (UTS) es la tensión máxima que un material puede soportar mientras se estira o tira.
Esfuerzo medio para carga fluctuante - (Medido en Pascal) - La tensión media por carga fluctuante se define como la cantidad de tensión media que actúa cuando un material o componente se somete a una tensión fluctuante.
Amplitud de tensión para carga fluctuante - (Medido en Pascal) - La amplitud de la tensión para la carga fluctuante se define como la cantidad de desviación de tensión de la tensión media y también se denomina componente alterna de tensión en cargas fluctuantes.
Límite de resistencia - (Medido en Pascal) - El límite de resistencia de un material se define como la tensión por debajo de la cual un material puede soportar un número infinito de ciclos de carga repetidos sin fallar.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo medio para carga fluctuante: 50 Newton por milímetro cuadrado --> 50000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Amplitud de tensión para carga fluctuante: 30 Newton por milímetro cuadrado --> 30000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Límite de resistencia: 51 Newton por milímetro cuadrado --> 51000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σut = σm/(1-σa/Se) --> 50000000/(1-30000000/51000000)
Evaluar ... ...
σut = 121428571.428571
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
121428571.428571 Pascal -->121.428571428571 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
121.428571428571 121.4286 Newton por milímetro cuadrado <-- Resistencia a la tracción
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

15 Líneas de Soderberg y Goodman Calculadoras

Resistencia a la tracción de la línea de Soderberg
​ Vamos Límite elástico a la tracción para carga fluctuante = Esfuerzo medio para carga fluctuante/(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
Límite de resistencia de la línea Soderberg
​ Vamos Límite de resistencia = Amplitud de tensión para carga fluctuante/(1-Esfuerzo medio para carga fluctuante/Límite elástico a la tracción para carga fluctuante)
Estrés de amplitud de línea de Soderberg
​ Vamos Amplitud de tensión para carga fluctuante = Límite de resistencia*(1-Esfuerzo medio para carga fluctuante/Límite elástico a la tracción para carga fluctuante)
Tensión media de la línea de Soderberg
​ Vamos Esfuerzo medio para carga fluctuante = Límite elástico a la tracción para carga fluctuante*(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
Resistencia máxima a la tracción de la línea Goodman
​ Vamos Resistencia a la tracción = Esfuerzo medio para carga fluctuante/(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
Límite de resistencia de la línea Goodman
​ Vamos Límite de resistencia = Amplitud de tensión para carga fluctuante/(1-Esfuerzo medio para carga fluctuante/Resistencia a la tracción)
Esfuerzo de amplitud de línea de Goodman
​ Vamos Amplitud de tensión para carga fluctuante = Límite de resistencia*(1-Esfuerzo medio para carga fluctuante/Resistencia a la tracción)
Tensión media de la línea de Goodman
​ Vamos Esfuerzo medio para carga fluctuante = Resistencia a la tracción*(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de la fuerza y la fuerza media
​ Vamos Pendiente de la línea Goodman modificada = Amplitud de fuerza para tensión fluctuante/Fuerza media para tensión fluctuante
Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de la tensión y la tensión media
​ Vamos Pendiente de la línea Goodman modificada = Amplitud de tensión para carga fluctuante/Esfuerzo medio para carga fluctuante
Amplitud de tensión admisible para carga fluctuante
​ Vamos Amplitud de tensión para carga fluctuante = Valor límite de la amplitud de la tensión/Factor de diseño de seguridad
Valor límite de la amplitud de la tensión
​ Vamos Valor límite de la amplitud de la tensión = Factor de diseño de seguridad*Amplitud de tensión para carga fluctuante
Tensión media admisible para carga fluctuante
​ Vamos Esfuerzo medio para carga fluctuante = Valor límite de la tensión media/Factor de diseño de seguridad
Valor límite de la tensión media
​ Vamos Valor límite de la tensión media = Factor de diseño de seguridad*Esfuerzo medio para carga fluctuante
Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de flexión y el momento de flexión medio
​ Vamos Pendiente de la línea Goodman modificada = Amplitud del momento de flexión/Momento flector medio

Resistencia máxima a la tracción de la línea Goodman Fórmula

Resistencia a la tracción = Esfuerzo medio para carga fluctuante/(1-Amplitud de tensión para carga fluctuante/Límite de resistencia)
σut = σm/(1-σa/Se)

¿Qué es el límite de resistencia?

El límite de fatiga o resistencia de un material se define como la amplitud máxima de tensión completamente invertida que la muestra estándar puede soportar durante un número ilimitado de ciclos sin falla por fatiga.

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