Quantité de compression dans les pièces jointes par boulon Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Quantité de compression du joint boulonné = Précharge dans le boulon/Rigidité combinée du boulon
δc = Pi/k
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Quantité de compression du joint boulonné - (Mesuré en Mètre) - La quantité de compression du joint boulonné est la valeur par laquelle le système de joint boulonné a été comprimé.
Précharge dans le boulon - (Mesuré en Newton) - La précharge dans le boulon est la tension créée dans un boulon lorsqu'il est serré.
Rigidité combinée du boulon - (Mesuré en Newton par mètre) - La rigidité combinée du boulon est la force de résistance par unité de changement de longueur du boulon et de l'assemblage.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Précharge dans le boulon: 16500 Newton --> 16500 Newton Aucune conversion requise
Rigidité combinée du boulon: 1500 Newton par millimètre --> 1500000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
δc = Pi/k --> 16500/1500000
Évaluer ... ...
δc = 0.011
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.011 Mètre -->11 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
11 Millimètre <-- Quantité de compression du joint boulonné
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
Parul Keshav a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

8 Analyse conjointe Calculatrices

Limite d'élasticité du boulon en traction compte tenu de la force de traction sur le boulon en cisaillement
​ Aller Résistance à la traction du boulon = (2*Force de traction dans le boulon*Coefficient de sécurité du joint boulonné)/(pi*Diamètre du noyau du boulon*Hauteur de l'écrou)
Limite d'élasticité du boulon en cisaillement compte tenu de la force de traction sur le boulon en cisaillement
​ Aller Résistance au cisaillement du boulon = Force de traction dans le boulon*Coefficient de sécurité du joint boulonné/(pi*Diamètre du noyau du boulon*Hauteur de l'écrou)
Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension
​ Aller Résistance à la traction du boulon = 4*Force de traction dans le boulon*Coefficient de sécurité du joint boulonné/(pi*Diamètre du noyau du boulon^2)
Coefficient de sécurité compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension
​ Aller Coefficient de sécurité du joint boulonné = pi/4*Diamètre du noyau du boulon^2*Résistance à la traction du boulon/Force de traction dans le boulon
Contrainte de traction maximale dans le boulon
​ Aller Contrainte de traction maximale dans le boulon = Force de traction dans le boulon/(pi/4*Diamètre du noyau du boulon^2)
Force de cisaillement primaire de l'assemblage boulonné à charge excentrique
​ Aller Force de cisaillement primaire sur le boulon = Force imaginaire sur Bolt/Nombre de boulons dans le joint boulonné
Quantité de compression dans les pièces jointes par boulon
​ Aller Quantité de compression du joint boulonné = Précharge dans le boulon/Rigidité combinée du boulon
Allongement du boulon sous l'action de la précharge
​ Aller Allongement du boulon = Précharge dans le boulon/Rigidité du boulon

Quantité de compression dans les pièces jointes par boulon Formule

Quantité de compression du joint boulonné = Précharge dans le boulon/Rigidité combinée du boulon
δc = Pi/k

Quelle est la différence entre l'allongement et la compression ?

La déformation est le changement de la forme ou des dimensions d'un corps sous l'application d'une charge, tandis que l'allongement est le changement de longueur du corps sous l'application d'une charge. L'allongement est donc une forme de déformation, mais la déformation ne doit pas être uniquement un allongement.

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