Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per oltre 2 milioni di cicli Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Intervallo consentito di taglio orizzontale = 2.1*Lunghezza del canale
Zr = 2.1*w
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Intervallo consentito di taglio orizzontale - (Misurato in Kilonewton) - L'intervallo consentito di taglio orizzontale è una forza applicata lungo la superficie, in opposizione a una forza disassata che agisce nella direzione opposta.
Lunghezza del canale - (Misurato in Millimetro) - La lunghezza del canale è l'estensione del canale dal punto iniziale al punto finale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Lunghezza del canale: 208 Millimetro --> 208 Millimetro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Zr = 2.1*w --> 2.1*208
Valutare ... ...
Zr = 436.8
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
436800 Newton -->436.8 Kilonewton (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
436.8 Kilonewton <-- Intervallo consentito di taglio orizzontale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha creato questa calcolatrice e altre 1300+ altre calcolatrici!
Verificato da Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha verificato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!

12 Gamma di taglio Calcolatrici

Intervallo di taglio dovuto al carico dinamico e d'urto dato l'intervallo di taglio orizzontale
Partire Gamma di taglio = (Intervallo di taglio orizzontale*Momento d'inerzia della sezione trasformata)/Momento statico
Momento d'inerzia della sezione trasformata dato l'intervallo di taglio orizzontale
Partire Momento d'inerzia della sezione trasformata = (Momento statico*Gamma di taglio)/Intervallo di taglio orizzontale
Momento statico della sezione trasformata dato l'intervallo di taglio orizzontale
Partire Momento statico = (Intervallo di taglio orizzontale*Momento d'inerzia della sezione trasformata)/Gamma di taglio
Intervallo di taglio orizzontale all'incrocio tra lastra e trave
Partire Intervallo di taglio orizzontale = (Gamma di taglio*Momento statico)/Momento d'inerzia della sezione trasformata
Taglio orizzontale ammissibile per prigionieri saldati per 2 milioni di cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 7.85*(Diametro del perno^2)
Taglio orizzontale ammissibile per prigionieri saldati per 100.000 cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 13.0*(Diametro del perno^2)
Taglio orizzontale ammissibile per prigionieri saldati per 500.000 cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 10.6*(Diametro del perno^2)
Taglio orizzontale ammissibile per prigionieri saldati per oltre 2 milioni di cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 5.5*(Diametro del perno^2)
Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per oltre 2 milioni di cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 2.1*Lunghezza del canale
Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per 2 milioni di cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 2.4*Lunghezza del canale
Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per 100.000 cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 4*Lunghezza del canale
Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per 500.000 cicli
Partire Intervallo consentito di taglio orizzontale = 3*Lunghezza del canale

Taglio orizzontale consentito per singolo connettore per oltre 2 milioni di cicli Formula

Intervallo consentito di taglio orizzontale = 2.1*Lunghezza del canale
Zr = 2.1*w

Cos'è lo sforzo di taglio ammissibile?

Lo sforzo di taglio ammissibile è semplicemente uguale allo stress di taglio di lavoro quando il fattore di sicurezza (FOS) è sempre maggiore di 1 eo, il valore dello sforzo di taglio ammissibile è sempre inferiore allo sforzo di taglio di snervamento. Pertanto stiamo facendo in modo che quelle parti subiscano meno stress per la stessa quantità di forza

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