Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 2 millions de cycles Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Plage autorisée de cisaillement horizontal = 2.4*Longueur du canal
Zr = 2.4*w
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Plage autorisée de cisaillement horizontal - (Mesuré en Kilonewton) - La plage admissible de cisaillement horizontal est une force appliquée le long de la surface, en opposition à une force décalée agissant dans la direction opposée.
Longueur du canal - (Mesuré en Millimètre) - La longueur du canal est l'étendue du canal depuis son point de départ jusqu'à son point final.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur du canal: 208 Millimètre --> 208 Millimètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Zr = 2.4*w --> 2.4*208
Évaluer ... ...
Zr = 499.2
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
499200 Newton -->499.2 Kilonewton (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
499.2 Kilonewton <-- Plage autorisée de cisaillement horizontal
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

12 Gamme de cisaillement Calculatrices

Plage de cisaillement due à la charge vive et à l'impact étant donné la plage de cisaillement horizontale
Aller Plage de cisaillement = (Plage de cisaillement horizontal*Moment d'inertie de la section transformée)/Moment statique
Moment d'inertie de la section transformée en fonction de la plage de cisaillement horizontal
Aller Moment d'inertie de la section transformée = (Moment statique*Plage de cisaillement)/Plage de cisaillement horizontal
Moment statique de la section transformée en fonction de la plage de cisaillement horizontal
Aller Moment statique = (Plage de cisaillement horizontal*Moment d'inertie de la section transformée)/Plage de cisaillement
Plage de cisaillement horizontal à la jonction de la dalle et de la poutre
Aller Plage de cisaillement horizontal = (Plage de cisaillement*Moment statique)/Moment d'inertie de la section transformée
Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant 2 millions de cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 7.85*(Diamètre du goujon^2)
Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant 500 000 cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 10.6*(Diamètre du goujon^2)
Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pour 100 000 cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 13.0*(Diamètre du goujon^2)
Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant plus de 2 millions de cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 5.5*(Diamètre du goujon^2)
Cisaillement horizontal admissible pour chaque connecteur pendant plus de 2 millions de cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 2.1*Longueur du canal
Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 2 millions de cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 2.4*Longueur du canal
Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 100 000 cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 4*Longueur du canal
Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 500 000 cycles
Aller Plage autorisée de cisaillement horizontal = 3*Longueur du canal

Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 2 millions de cycles Formule

Plage autorisée de cisaillement horizontal = 2.4*Longueur du canal
Zr = 2.4*w

Qu'est-ce que la contrainte de cisaillement admissible ?

La contrainte de cisaillement admissible est simplement égale à la contrainte de cisaillement de travail lorsque le facteur de sécurité (FOS) est toujours supérieur à 1 et ou, la valeur de contrainte de cisaillement admissible est toujours inférieure à la contrainte de cisaillement élastique. Par conséquent, nous fabriquons ces pièces pour qu'elles subissent moins de stress pour la même quantité de force

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