Force axiale maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force axiale maximale = Stress au bar*Superficie de la section transversale
Paxial = σ*A
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Force axiale maximale - (Mesuré en Newton) - La force axiale maximale est le produit de la contrainte maximale dans la direction de la force et la surface de la section transversale.
Stress au bar - (Mesuré en Pascal) - La contrainte en barre appliquée à une barre est la force par unité de surface appliquée à la barre. La contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre est appelée contrainte de rupture ou contrainte de traction ultime.
Superficie de la section transversale - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale est la surface fermée, produit de la longueur et de la largeur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Stress au bar: 0.012 Mégapascal --> 12000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Superficie de la section transversale: 6400 Millimètre carré --> 0.0064 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Paxial = σ*A --> 12000*0.0064
Évaluer ... ...
Paxial = 76.8
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
76.8 Newton -->0.0768 Kilonewton (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0768 Kilonewton <-- Force axiale maximale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

8 Contraintes principales Calculatrices

Contrainte principale majeure si l'élément est soumis à deux contraintes directes perpendiculaires et à une contrainte de cisaillement
​ Aller Contrainte Principale Majeure = (Contrainte agissant le long de la direction x+Contrainte agissant le long de la direction y)/2+sqrt(((Contrainte agissant le long de la direction x-Contrainte agissant le long de la direction y)/2)^2+Contrainte de cisaillement^2)
Contrainte principale mineure si l'élément est soumis à deux contraintes directes perpendiculaires et à une contrainte de cisaillement
​ Aller Contrainte principale mineure = (Contrainte agissant le long de la direction x+Contrainte agissant le long de la direction y)/2-sqrt(((Contrainte agissant le long de la direction x-Contrainte agissant le long de la direction y)/2)^2+Contrainte de cisaillement^2)
Contrainte résultante sur la section oblique compte tenu de la contrainte dans les directions perpendiculaires
​ Aller Contrainte résultante = sqrt(Stress normal^2+Contrainte de cisaillement^2)
Angle d'obliquité
​ Aller Angle d'obliquité = atan(Contrainte de cisaillement/Stress normal)
Valeur sûre de la traction axiale
​ Aller Valeur sûre de la traction axiale = Stress sécuritaire*Superficie de la section transversale
Contrainte de sécurité compte tenu de la valeur de sécurité de la traction axiale
​ Aller Stress au bar = Valeur sûre de la traction axiale/Superficie de la section transversale
Contrainte le long de la force axiale maximale
​ Aller Stress au bar = Force axiale maximale/Superficie de la section transversale
Force axiale maximale
​ Aller Force axiale maximale = Stress au bar*Superficie de la section transversale

Force axiale maximale Formule

Force axiale maximale = Stress au bar*Superficie de la section transversale
Paxial = σ*A

Qu'est-ce que la force axiale ?

La poussée ou la traction d'un objet est considérée comme une force. Lorsque la ligne d'action de la force agit le long de l'axe d'un membre ou d'un objet, la force est appelée force axiale.

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