Contrainte due à la charge d'impact Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte due au chargement = Charger*(1+sqrt(1+(2*Aire de coupe transversale*Contrainte de flexion*Hauteur à laquelle tombe la charge)/(Charger*Longueur de soudure)))/Aire de coupe transversale
σl = Wload*(1+sqrt(1+(2*Acs*σb*h)/(Wload*L)))/Acs
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Contrainte due au chargement - (Mesuré en Pascal) - La contrainte due au chargement est définie comme la force par unité de surface qui provoque une déformation dans le corps qui est mesurée en termes de déformation.
Charger - (Mesuré en Newton) - La charge est le poids du corps soulevé par un vérin à vis.
Aire de coupe transversale - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale est l'aire d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Contrainte de flexion - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion est la contrainte normale qui est induite en un point d'un corps soumis à des charges qui le font plier.
Hauteur à laquelle tombe la charge - (Mesuré en Mètre) - La hauteur à laquelle la charge tombe est la distance à laquelle la charge tombe en raison de la charge d'impact.
Longueur de soudure - (Mesuré en Mètre) - La longueur de soudure est la distance linéaire du segment de soudure relié par le joint soudé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charger: 53 Newton --> 53 Newton Aucune conversion requise
Aire de coupe transversale: 1333.4 Millimètre carré --> 0.0013334 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de flexion: 65 Pascal --> 65 Pascal Aucune conversion requise
Hauteur à laquelle tombe la charge: 50000 Millimètre --> 50 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur de soudure: 195 Millimètre --> 0.195 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σl = Wload*(1+sqrt(1+(2*Acsb*h)/(Wload*L)))/Acs --> 53*(1+sqrt(1+(2*0.0013334*65*50)/(53*0.195)))/0.0013334
Évaluer ... ...
σl = 93644.5640559522
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
93644.5640559522 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
93644.5640559522 93644.56 Pascal <-- Contrainte due au chargement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pragati Jaju
Collège d'ingénierie (COEP), Pune
Pragati Jaju a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

16 Stresser Calculatrices

Contrainte due à la charge d'impact
​ Aller Contrainte due au chargement = Charger*(1+sqrt(1+(2*Aire de coupe transversale*Contrainte de flexion*Hauteur à laquelle tombe la charge)/(Charger*Longueur de soudure)))/Aire de coupe transversale
Numéro de dureté Brinell
​ Aller Numéro de dureté Brinell = Charger/((0.5*pi*Diamètre de l'indenteur à billes)*(Diamètre de l'indenteur à billes-(Diamètre de l'indenteur à billes^2-Diamètre de l'indentation^2)^0.5))
Contrainte thermique dans la barre conique
​ Aller Contrainte thermique = (4*Charger*Longueur de soudure)/(pi*Diamètre de la plus grande extrémité*Diamètre de la plus petite extrémité*Contrainte de flexion)
Contrainte de cisaillement du faisceau
​ Aller Contrainte de cisaillement = (Force de cisaillement totale*Premier moment de la zone)/(Moment d'inertie*Épaisseur du matériau)
Contrainte de cisaillement
​ Aller Contrainte de cisaillement = (Force de cisaillement*Premier moment de la zone)/(Moment d'inertie*Épaisseur du matériau)
Contrainte de cisaillement dans une soudure d'angle double parallèle
​ Aller Contrainte de cisaillement = Charge sur une soudure d'angle double parallèle/(0.707*Longueur de soudure*Jambe de soudure)
Stress thermique
​ Aller Contrainte thermique = Coefficient de dilatation thermique*Contrainte de flexion*Changement de température
Contrainte de flexion
​ Aller Contrainte de flexion = Moment de flexion*Distance par rapport à l'axe neutre/Moment d'inertie
Contrainte de cisaillement de torsion
​ Aller Contrainte de cisaillement = (Couple*Rayon de l'arbre)/Moment d'inertie polaire
Contrainte de cisaillement de la poutre circulaire
​ Aller Stress sur le corps = (4*Force de cisaillement)/(3*Aire de coupe transversale)
Contrainte de cisaillement maximale
​ Aller Stress sur le corps = (1.5*Force de cisaillement)/Aire de coupe transversale
Contrainte de cisaillement
​ Aller Contrainte de cisaillement = Force tangentielle/Aire de coupe transversale
Stress en vrac
​ Aller Stress en vrac = Force normale vers l'intérieur/Aire de coupe transversale
Contrainte due au chargement progressif
​ Aller Stress dû au chargement progressif = Forcer/Aire de coupe transversale
Stress direct
​ Aller Contrainte directe = Poussée axiale/Aire de coupe transversale
Stress dû à un chargement soudain
​ Aller Stress sur le corps = 2*Forcer/Aire de coupe transversale

Contrainte due à la charge d'impact Formule

Contrainte due au chargement = Charger*(1+sqrt(1+(2*Aire de coupe transversale*Contrainte de flexion*Hauteur à laquelle tombe la charge)/(Charger*Longueur de soudure)))/Aire de coupe transversale
σl = Wload*(1+sqrt(1+(2*Acs*σb*h)/(Wload*L)))/Acs

Qu'est-ce que la charge d'impact?

Parfois, les éléments de la machine sont soumis à une charge avec un impact soudain dû à la chute ou au heurt d'un objet sur un autre. La charge produite en raison de ces actions est appelée charge d'impact. La contrainte produite dans les éléments de la machine en raison de la charge d'impact est appelée contrainte d'impact

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