Esfuerzo de tracción dado el estrés normal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de tracción en el eje = Esfuerzo normal en el eje-Esfuerzo de flexión en el eje
σt = σx-σb
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de tracción en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión de tracción en el eje es la tensión axial máxima que un eje puede soportar sin sufrir deformación o romperse bajo cargas externas.
Esfuerzo normal en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión normal en un eje es la fuerza por unidad de área que un eje puede soportar sin sufrir deformación o falla durante su funcionamiento.
Esfuerzo de flexión en el eje - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión en el eje es la fuerza externa que hace que un eje se deforme por flexión, normalmente medida en unidades de fuerza por unidad de área.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo normal en el eje: 250.6 Newton por milímetro cuadrado --> 250600000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Esfuerzo de flexión en el eje: 177.8 Newton por milímetro cuadrado --> 177800000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σt = σxb --> 250600000-177800000
Evaluar ... ...
σt = 72800000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
72800000 Pascal -->72.8 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
72.8 Newton por milímetro cuadrado <-- Esfuerzo de tracción en el eje
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

Diseño del eje en base a la resistencia Calculadoras

Diámetro del eje dada la tensión de tracción en el eje
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro del eje en función de la resistencia = sqrt(4*Fuerza axial sobre el eje/(pi*Esfuerzo de tracción en el eje))
Esfuerzo de flexión en el eje Momento de flexión puro
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de flexión en el eje = (32*Momento de flexión en el eje)/(pi*Diámetro del eje en función de la resistencia^3)
Esfuerzo de tracción en el eje cuando se somete a una fuerza de tracción axial
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción en el eje = 4*Fuerza axial sobre el eje/(pi*Diámetro del eje en función de la resistencia^2)
Fuerza axial dada la tensión de tracción en el eje
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza axial sobre el eje = Esfuerzo de tracción en el eje*pi*(Diámetro del eje en función de la resistencia^2)/4

Esfuerzo de tracción dado el estrés normal Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Esfuerzo de tracción en el eje = Esfuerzo normal en el eje-Esfuerzo de flexión en el eje
σt = σx-σb

¿Qué es el esfuerzo de tracción?

La tensión de tracción se puede definir como la magnitud de la fuerza aplicada a lo largo de una barra elástica, que se divide por el área de la sección transversal de la barra en una dirección perpendicular a la fuerza aplicada. Tracción significa que el material está bajo tensión y que hay fuerzas que actúan sobre él tratando de estirar el material.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!