Esfuerzo cortante debido a esfuerzos cortantes complementarios inducidos y esfuerzo normal en el plano oblicuo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo cortante = Estrés normal en el plano oblicuo/sin(2*theta)
τ = σθ/sin(2*θ)
Esta fórmula usa 1 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)
Variables utilizadas
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.
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.
theta - (Medido en Radián) - Theta es el ángulo subtendido por un plano de un cuerpo cuando se aplica tensión.
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)
theta: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
τ = σθ/sin(2*θ) --> 54990000/sin(2*0.5235987755982)
Evaluar ... ...
τ = 63496982.6054823
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
63496982.6054823 Pascal -->63.4969826054823 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
63.4969826054823 63.49698 megapascales <-- Esfuerzo cortante
(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 M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ 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)

Esfuerzo cortante debido a esfuerzos cortantes complementarios inducidos y esfuerzo normal en el plano oblicuo Fórmula

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

¿Qué son las tensiones cortantes complementarias?

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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