Rayon avec contrainte de cisaillement maximale admissible connue Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayon de l'arbre = Contrainte de cisaillement maximale*Moment d'inertie polaire/Couple
R = τmax*J/T
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Rayon de l'arbre - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de l'arbre est le segment de ligne s'étendant du centre d'un cercle ou d'une sphère jusqu'à la circonférence ou la surface délimitante.
Contrainte de cisaillement maximale - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement maximale est la mesure dans laquelle une force de cisaillement peut être concentrée dans une petite zone.
Moment d'inertie polaire - (Mesuré en Compteur ^ 4) - Le moment d'inertie polaire est le moment d'inertie d'une section transversale par rapport à son axe polaire, qui est un axe perpendiculaire au plan de la section transversale.
Couple - (Mesuré en Newton-mètre) - Le couple est une mesure de la force qui peut faire tourner un objet autour d'un axe.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de cisaillement maximale: 42 Mégapascal --> 42000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Moment d'inertie polaire: 0.0041 Compteur ^ 4 --> 0.0041 Compteur ^ 4 Aucune conversion requise
Couple: 28 Mètre de kilonewton --> 28000 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R = τmax*J/T --> 42000000*0.0041/28000
Évaluer ... ...
R = 6.15
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.15 Mètre -->6150 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
6150 Millimètre <-- Rayon de l'arbre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

18 Torsion Calculatrices

Longueur d'arbre pour une contrainte de cisaillement maximale admissible et un module de rigidité donnés
​ Aller Longueur de l'arbre = (Module de rigidité*(Angle de torsion)*Rayon de l'arbre)/Contrainte de cisaillement maximale
Contrainte de cisaillement maximale admissible pour un rayon et un module de rigidité donnés
​ Aller Contrainte de cisaillement maximale = (Module de rigidité*(Angle de torsion)*Rayon de l'arbre)/Longueur de l'arbre
Module de rigidité compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale admissible
​ Aller Module de rigidité = (Contrainte de cisaillement maximale*Longueur de l'arbre)/(Angle de torsion*Rayon de l'arbre)
Angle de torsion compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale admissible
​ Aller Angle de torsion = (Contrainte de cisaillement maximale*Longueur de l'arbre)/(Rayon de l'arbre*Module de rigidité)
Longueur d'arbre pour un MOI polaire, un moment de torsion, un module de rigidité et un angle de torsion donnés
​ Aller Longueur de l'arbre = (Module de rigidité*(Angle de torsion)*Moment d'inertie polaire)/Couple
Angle de torsion donné Longueur de l'arbre et module de rigidité
​ Aller Angle de torsion = (Couple*Longueur de l'arbre)/(Moment d'inertie polaire*Module de rigidité)
Moment d'inertie polaire
​ Aller Moment d'inertie polaire = (Couple*Longueur de l'arbre)/(Angle de torsion*Module de rigidité)
Module de rigidité
​ Aller Module de rigidité = (Couple*Longueur de l'arbre)/(Angle de torsion*Moment d'inertie polaire)
Moment de torsion donné MOI polaire et angle de torsion
​ Aller Couple = (Module de rigidité*Angle de torsion*Moment d'inertie polaire)/Longueur de l'arbre
Moment d'inertie polaire de l'arbre creux
​ Aller Moment d'inertie polaire = pi/32*(Diamètre extérieur de l'arbre^4-Diamètre intérieur de l'arbre^4)
Moment de torsion compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale autorisée
​ Aller Couple = (Moment d'inertie polaire*Contrainte de cisaillement maximale)/Rayon de l'arbre
Moment d'inertie polaire donné moment de torsion avec contrainte de cisaillement maximale admissible
​ Aller Moment d'inertie polaire = Couple*Rayon de l'arbre/Contrainte de cisaillement maximale
Rayon donné Moment de torsion et moment d'inertie polaire de l'arbre
​ Aller Rayon de l'arbre = Contrainte de cisaillement maximale*Moment d'inertie polaire/Couple
Rayon avec contrainte de cisaillement maximale admissible connue
​ Aller Rayon de l'arbre = Contrainte de cisaillement maximale*Moment d'inertie polaire/Couple
Contrainte de cisaillement maximale admissible
​ Aller Contrainte de cisaillement maximale = Couple*Rayon de l'arbre/Moment d'inertie polaire
Rayon de l'arbre utilisant le module polaire
​ Aller Rayon de l'arbre = Moment d'inertie polaire/Module polaire
Rayon donné Module de section de torsion
​ Aller Rayon de l'arbre = Moment d'inertie polaire/Module polaire
Module de section de torsion
​ Aller Module polaire = Moment d'inertie polaire/Rayon de l'arbre

Rayon avec contrainte de cisaillement maximale admissible connue Formule

Rayon de l'arbre = Contrainte de cisaillement maximale*Moment d'inertie polaire/Couple
R = τmax*J/T

Qu’est-ce que la torsion ?

Dans le domaine de la mécanique des solides, la torsion est la torsion d'un objet due à un couple appliqué. La torsion est exprimée en Pascal, une unité SI pour les newtons par mètre carré, ou en livres par pouce carré, tandis que le couple est exprimé en newton mètres ou en pied-livre de force.

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