Contrainte le long de la force axiale maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Stress au bar = Force axiale maximale/Superficie de la section transversale
σ = Paxial/A
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
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.
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
Force axiale maximale: 1.1 Kilonewton --> 1100 Newton (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
σ = Paxial/A --> 1100/0.0064
Évaluer ... ...
σ = 171875
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
171875 Pascal -->0.171875 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.171875 Mégapascal <-- Stress au bar
(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

Contrainte le long de la force axiale maximale Formule

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

Qu'est-ce que le stress?

Lorsque la force de déformation est appliquée à un objet, l'objet se déforme. Afin de ramener l'objet à sa forme et à sa taille d'origine, une force opposée sera générée à l'intérieur de l'objet. La contrainte est définie comme la force de rappel par unité de surface du matériau.

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