Esfuerzo cortante debido al efecto de esfuerzos cortantes complementarios y esfuerzo cortante en el plano oblicuo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo cortante = Esfuerzo cortante en el plano oblicuo/cos(2*theta)
τ = τθ/cos(2*θ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(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.
Esfuerzo cortante en el plano oblicuo - (Medido en Pascal) - El esfuerzo cortante en el plano oblicuo es el esfuerzo cortante experimentado por un cuerpo en cualquier ángulo θ.
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
Esfuerzo cortante en el plano oblicuo: 28.145 megapascales --> 28145000 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 = τθ/cos(2*θ) --> 28145000/cos(2*0.5235987755982)
Evaluar ... ...
τ = 56289999.9999807
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
56289999.9999807 Pascal -->56.2899999999807 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
56.2899999999807 56.29 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 Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ 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 al efecto de esfuerzos cortantes complementarios y esfuerzo cortante en el plano oblicuo Fórmula

Esfuerzo cortante = Esfuerzo cortante en el plano oblicuo/cos(2*theta)
τ = τθ/cos(2*θ)

¿Qué son las tensiones cortantes complementarias?

Un conjunto de esfuerzos cortantes que actúan a través de un plano siempre irá acompañado de un conjunto de esfuerzos cortantes equilibrados de intensidad similar a través del plano y que actúan normal 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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