Précharge dans le boulon compte tenu de l'allongement du boulon Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Précharge dans le boulon = Allongement du boulon*Rigidité du boulon
Pi = b*kb'
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Précharge dans le boulon - (Mesuré en Newton) - La précharge dans le boulon est la tension créée dans un boulon lorsqu'il est serré.
Allongement du boulon - (Mesuré en Mètre) - L'allongement du boulon est la différence entre la mesure des lectures prises avant et après le serrage d'un boulon.
Rigidité du boulon - (Mesuré en Newton par mètre) - La rigidité de Boltt est la mesure dans laquelle le boulon résiste à la déformation en réponse à une force appliquée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Allongement du boulon: 0.05 Millimètre --> 5E-05 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Rigidité du boulon: 317000 Newton par millimètre --> 317000000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pi = ẟb*kb' --> 5E-05*317000000
Évaluer ... ...
Pi = 15850
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
15850 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
15850 Newton <-- Précharge dans le boulon
(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!

13 Caractéristiques de charge et de résistance Calculatrices

Force de traction sur le boulon en cisaillement
​ Aller Force de traction dans le boulon = pi*Diamètre du noyau du boulon*Hauteur de l'écrou*Résistance au cisaillement du boulon/Coefficient de sécurité du joint boulonné
Rigidité du boulon en fonction de l'épaisseur des pièces jointes par le boulon
​ Aller Rigidité du boulon = (pi*Diamètre nominal du boulon^2*Module d'élasticité du boulon)/(4*Épaisseur totale des pièces maintenues ensemble par le boulon)
Module de Young de Bolt compte tenu de la rigidité de Bolt
​ Aller Module d'élasticité du boulon = (Rigidité du boulon*Épaisseur totale des pièces maintenues ensemble par le boulon*4)/(Diamètre nominal du boulon^2*pi)
Épaisseur des pièces maintenues ensemble par le boulon compte tenu de la rigidité du boulon
​ Aller Épaisseur totale des pièces maintenues ensemble par le boulon = (pi*Diamètre nominal du boulon^2*Module d'élasticité du boulon)/(4*Rigidité du boulon)
Force de traction sur le boulon en tension
​ Aller Force de traction dans le boulon = pi/4*Diamètre du noyau du boulon^2*Résistance à la traction du boulon/Coefficient de sécurité du joint boulonné
Force de traction sur le boulon compte tenu de la contrainte de traction maximale dans le boulon
​ Aller Force de traction dans le boulon = Contrainte de traction maximale dans le boulon*pi/4*Diamètre du noyau du boulon^2
Force imaginaire au centre de gravité d'un assemblage boulonné compte tenu de la force de cisaillement primaire
​ Aller Force imaginaire sur Bolt = Force de cisaillement primaire sur le boulon*Nombre de boulons dans le joint boulonné
Nombre de boulons donnés Force de cisaillement primaire
​ Aller Nombre de boulons dans le joint boulonné = Force imaginaire sur Bolt/Force de cisaillement primaire sur le boulon
Charge résultante sur le boulon compte tenu de la précharge et de la charge externe
​ Aller Charge résultante sur le boulon = Précharge dans le boulon+Charge due à la force externe sur le boulon
Précharge dans le boulon en fonction du couple de la clé
​ Aller Précharge dans le boulon = Couple de clé pour le serrage des boulons/(0.2*Diamètre nominal du boulon)
Couple de clé requis pour créer la précharge requise
​ Aller Couple de clé pour le serrage des boulons = 0.2*Précharge dans le boulon*Diamètre nominal du boulon
Précharge dans le boulon compte tenu de la quantité de compression dans les pièces jointes par le boulon
​ Aller Précharge dans le boulon = Quantité de compression du joint boulonné*Rigidité combinée du boulon
Précharge dans le boulon compte tenu de l'allongement du boulon
​ Aller Précharge dans le boulon = Allongement du boulon*Rigidité du boulon

Précharge dans le boulon compte tenu de l'allongement du boulon Formule

Précharge dans le boulon = Allongement du boulon*Rigidité du boulon
Pi = b*kb'

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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