Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Déformation circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Contrainte radiale - (Mesuré en Pascal) - Contrainte radiale induite par un moment de flexion dans un élément de section constante.
Contrainte circonférentielle - (Mesuré en Pascal) - La contrainte circonférentielle est la force sur la surface exercée circonférentiellement perpendiculaire à l'axe et au rayon.
Déformation circonférentielle - La déformation circonférentielle représente le changement de longueur.
Module d'élasticité du disque - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité du disque est une quantité qui mesure la résistance du disque à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Coefficient de Poisson - Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport des déformations latérale et axiale. Pour de nombreux métaux et alliages, les valeurs du coefficient de Poisson varient entre 0,1 et 0,5.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte circonférentielle: 80 Newton par mètre carré --> 80 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Déformation circonférentielle: 2.5 --> Aucune conversion requise
Module d'élasticité du disque: 8 Newton / mètre carré --> 8 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de Poisson: 0.3 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎) --> (80-(2.5*8))/(0.3)
Évaluer ... ...
σr = 200
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
200 Pascal -->200 Newton / mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
200 Newton / mètre carré <-- Contrainte radiale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

7 Contrainte et déformation radiales Calculatrices

Contrainte radiale compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
​ Aller Contrainte radiale = ((Augmentation de la largeur radiale/Largeur radiale initiale)*Module d'élasticité du disque)+(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle)
Contrainte radiale donnée rayon du disque
​ Aller Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-((Augmentation du rayon/Rayon du disque)*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque
​ Aller Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Déformation circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
Contrainte radiale compte tenu de la contrainte radiale sur le disque
​ Aller Contrainte radiale = (Déformation radiale*Module d'élasticité du disque)+(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle)
Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes
​ Aller Déformation radiale = (Contrainte radiale-(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle))/Module d'élasticité du disque
Déformation radiale pour la rotation du disque mince
​ Aller Déformation radiale = (Largeur radiale finale-Largeur radiale initiale)/Largeur radiale initiale
Contrainte radiale pour un disque fin en rotation compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
​ Aller Déformation radiale = Augmentation de la largeur radiale/Largeur radiale initiale

Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque Formule

Contrainte radiale = (Contrainte circonférentielle-(Déformation circonférentielle*Module d'élasticité du disque))/(Coefficient de Poisson)
σr = (σc-(e1*E))/(𝛎)

Quel est le stress admissible?

La contrainte admissible, ou résistance admissible, est la contrainte maximale qui peut être appliquée en toute sécurité à une structure. La contrainte admissible est la contrainte à laquelle un élément ne devrait pas se rompre dans les conditions de chargement données.

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