Contrainte d'amplitude de la ligne de Goodman Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante = Limite d'endurance*(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction ultime)
σa = Se*(1-σm/σut)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante - (Mesuré en Pascal) - L'amplitude de contrainte pour une charge fluctuante est définie comme la quantité d'écart de contrainte par rapport à la contrainte moyenne et est également appelée composante alternée de contrainte dans des charges fluctuantes.
Limite d'endurance - (Mesuré en Pascal) - La limite d'endurance d'un matériau est définie comme la contrainte en dessous de laquelle un matériau peut supporter un nombre infini de cycles de charge répétés sans présenter de défaillance.
Contrainte moyenne pour charge fluctuante - (Mesuré en Pascal) - La contrainte moyenne pour une charge fluctuante est définie comme la quantité de contrainte moyenne agissant lorsqu'un matériau ou un composant est soumis à une contrainte fluctuante.
Résistance à la traction ultime - (Mesuré en Pascal) - La résistance ultime à la traction (UTS) est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter lorsqu'il est étiré ou tiré.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Limite d'endurance: 51 Newton par millimètre carré --> 51000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte moyenne pour charge fluctuante: 50 Newton par millimètre carré --> 50000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance à la traction ultime: 440 Newton par millimètre carré --> 440000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σa = Se*(1-σmut) --> 51000000*(1-50000000/440000000)
Évaluer ... ...
σa = 45204545.4545455
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
45204545.4545455 Pascal -->45.2045454545455 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
45.2045454545455 45.20455 Newton par millimètre carré <-- Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante
(Calcul effectué en 00.006 secondes)

Crédits

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

15 Lignes Soderberg et Goodman Calculatrices

Contrainte d'amplitude de la ligne de Soderberg
​ Aller Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante = Limite d'endurance*(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction pour une charge fluctuante)
Résistance à la traction de la ligne Soderberg
​ Aller Résistance à la traction pour une charge fluctuante = Contrainte moyenne pour charge fluctuante/(1-Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/Limite d'endurance)
Limite d'endurance de la ligne Soderberg
​ Aller Limite d'endurance = Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction pour une charge fluctuante)
Ligne de Soderberg Contrainte moyenne
​ Aller Contrainte moyenne pour charge fluctuante = Résistance à la traction pour une charge fluctuante*(1-Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/Limite d'endurance)
Résistance à la traction ultime de la gamme Goodman
​ Aller Résistance à la traction ultime = Contrainte moyenne pour charge fluctuante/(1-Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/Limite d'endurance)
Contrainte d'amplitude de la ligne de Goodman
​ Aller Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante = Limite d'endurance*(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction ultime)
Limite d'endurance de la ligne Goodman
​ Aller Limite d'endurance = Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction ultime)
Ligne de Goodman Contrainte moyenne
​ Aller Contrainte moyenne pour charge fluctuante = Résistance à la traction ultime*(1-Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/Limite d'endurance)
Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de la force et de la force moyenne
​ Aller Pente de la ligne Goodman modifiée = Amplitude de force pour une contrainte fluctuante/Force moyenne pour la contrainte fluctuante
Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de contrainte et de la contrainte moyenne
​ Aller Pente de la ligne Goodman modifiée = Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante/Contrainte moyenne pour charge fluctuante
Amplitude de contrainte admissible pour une charge fluctuante
​ Aller Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante = Valeur limite de l'amplitude de contrainte/Facteur de sécurité de conception
Valeur limite de l'amplitude de contrainte
​ Aller Valeur limite de l'amplitude de contrainte = Facteur de sécurité de conception*Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante
Contrainte moyenne admissible pour une charge fluctuante
​ Aller Contrainte moyenne pour charge fluctuante = Valeur limite de la contrainte moyenne/Facteur de sécurité de conception
Valeur limite de la contrainte moyenne
​ Aller Valeur limite de la contrainte moyenne = Facteur de sécurité de conception*Contrainte moyenne pour charge fluctuante
Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de flexion et du moment de flexion moyen
​ Aller Pente de la ligne Goodman modifiée = Amplitude du moment de flexion/Moment de flexion moyen

Contrainte d'amplitude de la ligne de Goodman Formule

Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante = Limite d'endurance*(1-Contrainte moyenne pour charge fluctuante/Résistance à la traction ultime)
σa = Se*(1-σm/σut)

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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