Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida para pernos de alta resistencia Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/1.35
Fu = Fp/1.35
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Resistencia a la tracción de la parte conectada - (Medido en Pascal) - La resistencia a la tracción de la parte conectada es la tensión máxima que un material puede soportar antes de romperse cuando se permite que se estire o tire.
Esfuerzo de rodamiento admisible - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de apoyo permisible es el esfuerzo de apoyo máximo que se puede aplicar a la estructura de modo que esté segura contra la inestabilidad debida a una falla por cortante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de rodamiento admisible: 107 megapascales --> 107000000 Pascal (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fu = Fp/1.35 --> 107000000/1.35
Evaluar ... ...
Fu = 79259259.2592593
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
79259259.2592593 Pascal -->79.2592592592593 megapascales (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
79.2592592592593 79.25926 megapascales <-- Resistencia a la tracción de la parte conectada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verificada por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

8 Apoyo sobre superficies fresadas y fijaciones de puentes Calculadoras

Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de 635 mm a 3175 mm
Vamos Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*3*sqrt(Diámetro del rodillo o balancín)
Diámetro de Rodillo o Balancín para d de 635 a 3125mm
Vamos Diámetro del rodillo o balancín = (Estrés permitido/(((Límite elástico del acero-13)/20)*3))^2
Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de hasta 635 mm
Vamos Estrés permitido = ((Límite elástico del acero-13)/20)*0.6*Diámetro del rodillo o balancín
Diámetro de Rodillo o Balancín para d hasta 635 mm
Vamos Diámetro del rodillo o balancín = Estrés permitido/(((Límite elástico del acero)/20)*0.6)
Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida para pernos de alta resistencia
Vamos Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/1.35
Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida en los refuerzos fresados
Vamos Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/0.80
Esfuerzo de soporte permitido en refuerzos fresados y otras piezas de acero
Vamos Esfuerzo de rodamiento admisible = 0.80*Resistencia a la tracción de la parte conectada
Esfuerzo de rodamiento admisible para pernos de alta resistencia
Vamos Esfuerzo de rodamiento admisible = 1.35*Resistencia a la tracción de la parte conectada

Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida para pernos de alta resistencia Fórmula

Resistencia a la tracción de la parte conectada = Esfuerzo de rodamiento admisible/1.35
Fu = Fp/1.35

¿Qué es la resistencia a la tracción de los pernos?

La resistencia a la tracción de los pernos es la carga máxima en tensión (separación) que un material puede soportar antes de romperse o fracturarse, mientras que la resistencia a la fluencia es la carga máxima a la que un material exhibe una deformación permanente específica.

¿Qué es el esfuerzo de rodamiento admisible?

El esfuerzo de soporte permisible es un valor basado en una cantidad arbitraria de deformación de un cuerpo sujeto a una presión de soporte. Los criterios de tensión de apoyo para las aleaciones de aluminio, si se aplicaran al acero tratado térmicamente, permitirían tensiones admisibles hasta un 50 por ciento mayores que las que se utilizan actualmente para el acero.

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