Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité = Facteur de concentration de contrainte de fatigue*Contrainte nominale
σamax = kf*σo
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité - (Mesuré en Pascal) - La valeur la plus élevée de la contrainte réelle près de la discontinuité est la valeur maximale de la contrainte dans l'échantillon et est proche de la discontinuité.
Facteur de concentration de contrainte de fatigue - Le facteur de concentration de contrainte de fatigue est défini comme le rapport de la limite d'endurance de l'éprouvette sans encoche à la limite d'endurance de l'éprouvette entaillée.
Contrainte nominale - (Mesuré en Pascal) - La contrainte nominale est la valeur de la contrainte à la section minimale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Facteur de concentration de contrainte de fatigue: 2.15 --> Aucune conversion requise
Contrainte nominale: 25 Newton par millimètre carré --> 25000000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σamax = kfo --> 2.15*25000000
Évaluer ... ...
σamax = 53750000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
53750000 Pascal -->53.75 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
53.75 Newton par millimètre carré <-- Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

6 Plaque rectangulaire contre les charges fluctuantes Calculatrices

Épaisseur de la plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale
Aller Épaisseur de plaque = Charge sur plaque plate/((Largeur de plaque-Diamètre du trou transversal dans la plaque)*Contrainte nominale)
Contrainte de traction nominale dans une plaque rectangulaire avec trou transversal
Aller Contrainte nominale = Charge sur plaque plate/((Largeur de plaque-Diamètre du trou transversal dans la plaque)*Épaisseur de plaque)
Diamètre du trou transversal d'une plaque rectangulaire avec concentration de contrainte donnée contrainte nominale
Aller Diamètre du trou transversal dans la plaque = Largeur de plaque-Charge sur plaque plate/(Épaisseur de plaque*Contrainte nominale)
Charge sur une plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale
Aller Charge sur plaque plate = Contrainte nominale*(Largeur de plaque-Diamètre du trou transversal dans la plaque)*Épaisseur de plaque
Largeur de la plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale
Aller Largeur de plaque = Charge sur plaque plate/(Épaisseur de plaque*Contrainte nominale)+Diamètre du trou transversal dans la plaque
Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité
Aller Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité = Facteur de concentration de contrainte de fatigue*Contrainte nominale

Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité Formule

Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité = Facteur de concentration de contrainte de fatigue*Contrainte nominale
σamax = kf*σo

Quelle est la limite d'endurance?

La limite de fatigue ou d'endurance d'un matériau est définie comme l'amplitude maximale de contrainte complètement inversée que l'éprouvette standard peut supporter pendant un nombre illimité de cycles sans rupture par fatigue.

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