Esfuerzo cortante residual en el eje cuando r se encuentra entre la constante del material y r2 Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto = Estrés de cedencia en corte*(1-(4*Radio cedido*(1-((1/4)*(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3)-(((3*Radio interior del eje)/(4*Radio del frente de plástico))*(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)))/(3*Radio exterior del eje*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
ζep_res = 𝝉0*(1-(4*r*(1-((1/4)*(ρ/r2)^3)-(((3*r1)/(4*ρ))*(r1/r2)^3)))/(3*r2*(1-(r1/r2)^4)))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto - (Medido en Pascal) - La tensión de corte residual en el rendimiento plástico elasto se puede definir como la suma algebraica de la tensión aplicada y la tensión de recuperación.
Estrés de cedencia en corte - (Medido en Pascal) - El límite elástico en corte es el límite elástico del eje en condiciones de corte.
Radio cedido - (Medido en Metro) - El radio cedido es la porción cedida del eje bajo carga.
Radio del frente de plástico - (Medido en Metro) - El radio del frente plástico es la diferencia entre el radio exterior del eje y la profundidad que cede plásticamente.
Radio exterior del eje - (Medido en Metro) - El radio exterior del eje es el radio externo del eje.
Radio interior del eje - (Medido en Metro) - El radio interior del eje es el radio interno del eje.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés de cedencia en corte: 145 megapascales --> 145000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Radio cedido: 60 Milímetro --> 0.06 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Radio del frente de plástico: 80 Milímetro --> 0.08 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Radio exterior del eje: 100 Milímetro --> 0.1 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Radio interior del eje: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ζep_res = 𝝉0*(1-(4*r*(1-((1/4)*(ρ/r2)^3)-(((3*r1)/(4*ρ))*(r1/r2)^3)))/(3*r2*(1-(r1/r2)^4))) --> 145000000*(1-(4*0.06*(1-((1/4)*(0.08/0.1)^3)-(((3*0.04)/(4*0.08))*(0.04/0.1)^3)))/(3*0.1*(1-(0.04/0.1)^4)))
Evaluar ... ...
ζep_res = 44047619.0476191
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
44047619.0476191 Pascal -->44.0476190476191 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
44.0476190476191 44.04762 megapascales <-- Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por santoshk
COLEGIO DE INGENIERÍA BMS (BMSCE), BANGALORE
¡santoshk ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kartikay Pandit
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Kartikay Pandit ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

7 Tensiones residuales para la ley de tensión y deformación idealizada Calculadoras

Esfuerzo cortante residual en el eje cuando r se encuentra entre r1 y la constante del material
​ Vamos Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto = (Estrés de cedencia en corte*Radio cedido/Radio del frente de plástico-(((4*Estrés de cedencia en corte*Radio cedido)/(3*Radio exterior del eje*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))*(1-1/4*(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3-(3*Radio interior del eje)/(4*Radio del frente de plástico)*(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)))
Ángulo de torsión residual para caja de plástico Elasto
​ Vamos Ángulo de torsión residual = Estrés de cedencia en corte/(Módulo de rigidez*Radio del frente de plástico)*(1-((4*Radio del frente de plástico)/(3*Radio exterior del eje))*((1-1/4*(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3-(3*Radio interior del eje)/(4*Radio del frente de plástico)*(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)/(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
Esfuerzo cortante residual en el eje cuando r se encuentra entre la constante del material y r2
​ Vamos Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto = Estrés de cedencia en corte*(1-(4*Radio cedido*(1-((1/4)*(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3)-(((3*Radio interior del eje)/(4*Radio del frente de plástico))*(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)))/(3*Radio exterior del eje*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
Ángulo de torsión residual en estuche totalmente de plástico
​ Vamos Ángulo de torsión residual = Estrés de cedencia en corte/(Módulo de rigidez*Radio interior del eje)*(1-(4*Radio interior del eje)/(3*Radio exterior del eje)*((1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)/(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
Recuperación Elasto Plástico Torque
​ Vamos Recuperación Elasto Plástico Torque = -(pi*Estrés de cedencia en corte*(Radio del frente de plástico^3/2*(1-(Radio interior del eje/Radio del frente de plástico)^4)+(2/3*Radio exterior del eje^3)*(1-(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3)))
Esfuerzo cortante residual en el eje para carcasa totalmente de plástico
​ Vamos Esfuerzo cortante residual en cedencia totalmente plástica = Estrés de cedencia en corte*(1-(4*Radio cedido*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3))/(3*Radio exterior del eje*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
Torque de recuperación en estuche totalmente de plástico
​ Vamos Torque de recuperación totalmente plástico = -(2/3*pi*Radio exterior del eje^3*Estrés de cedencia en corte*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3))

Esfuerzo cortante residual en el eje cuando r se encuentra entre la constante del material y r2 Fórmula

Esfuerzo cortante residual en el rendimiento del plástico Elasto = Estrés de cedencia en corte*(1-(4*Radio cedido*(1-((1/4)*(Radio del frente de plástico/Radio exterior del eje)^3)-(((3*Radio interior del eje)/(4*Radio del frente de plástico))*(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^3)))/(3*Radio exterior del eje*(1-(Radio interior del eje/Radio exterior del eje)^4)))
ζep_res = 𝝉0*(1-(4*r*(1-((1/4)*(ρ/r2)^3)-(((3*r1)/(4*ρ))*(r1/r2)^3)))/(3*r2*(1-(r1/r2)^4)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!