Contrainte de traction nominale dans une plaque rectangulaire avec trou transversal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte nominale = Charge sur plaque plate/((Largeur de plaque-Diamètre du trou transversal dans la plaque)*Épaisseur de plaque)
σo = P/((w-dh)*t)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Contrainte nominale - (Mesuré en Pascal) - La contrainte nominale est la valeur de la contrainte à la section minimale.
Charge sur plaque plate - (Mesuré en Newton) - La charge sur une plaque plate est définie comme la force exercée sur la surface ou le corps d'une plaque plate.
Largeur de plaque - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la plaque est la largeur ou la dimension latérale de la plaque ou d'une tôle considérée.
Diamètre du trou transversal dans la plaque - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du trou transversal dans la plaque est la longueur d'une ligne droite passant d'un côté à l'autre par le centre d'un trou (une ouverture à travers quelque chose), en particulier un cercle.
Épaisseur de plaque - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de la plaque est l'épaisseur ou la dimension minimale de la plaque ou d'une tôle considérée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge sur plaque plate: 8750 Newton --> 8750 Newton Aucune conversion requise
Largeur de plaque: 70 Millimètre --> 0.07 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre du trou transversal dans la plaque: 49 Millimètre --> 0.049 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur de plaque: 10 Millimètre --> 0.01 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σo = P/((w-dh)*t) --> 8750/((0.07-0.049)*0.01)
Évaluer ... ...
σo = 41666666.6666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
41666666.6666667 Pascal -->41.6666666666667 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
41.6666666666667 41.66667 Newton par millimètre carré <-- Contrainte nominale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ 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

Contrainte de traction nominale dans une plaque rectangulaire avec trou transversal Formule

Contrainte nominale = Charge sur plaque plate/((Largeur de plaque-Diamètre du trou transversal dans la plaque)*Épaisseur de plaque)
σo = P/((w-dh)*t)
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