Stress centrifugo o stress circonferenziale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sforzo centrifugo = 2*Trazione*Area della sezione trasversale
σz = 2*σt*Acs
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Sforzo centrifugo - (Misurato in Pascal) - lo stress centrifugo è necessario per mantenere un oggetto in movimento lungo un percorso curvo e diretto verso il centro di rotazione.
Trazione - (Misurato in Pasquale) - Lo stress da trazione può essere definito come l'entità della forza applicata lungo un'asta elastica, che è divisa per l'area della sezione trasversale dell'asta in una direzione perpendicolare alla forza applicata.
Area della sezione trasversale - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della sezione trasversale è l'area di una forma bidimensionale che si ottiene quando una forma tridimensionale viene tagliata perpendicolarmente a un asse specificato in un punto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Trazione: 0.6 Newton per millimetro quadrato --> 600000 Pasquale (Controlla la conversione qui)
Area della sezione trasversale: 13 Metro quadrato --> 13 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σz = 2*σt*Acs --> 2*600000*13
Valutare ... ...
σz = 15600000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
15600000 Pascal -->15.6 Newton / millimetro quadrato (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
15.6 Newton / millimetro quadrato <-- Sforzo centrifugo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

12 Diagrammi momento rotante e volano Calcolatrici

Coefficiente di stabilità
Partire Coefficiente di stabilità = Velocità media in RPM/(Velocità massima in giri/min durante il ciclo-Velocità minima in giri/min durante il ciclo)
La massima fluttuazione di energia
Partire Massima fluttuazione dell'energia = Massa del volano*Velocità lineare media^2*Coefficiente di stabilità
Velocità media in RPM
Partire Velocità media in RPM = (Velocità massima in giri/min durante il ciclo+Velocità minima in giri/min durante il ciclo)/2
Velocità angolare media
Partire Velocità angolare media = (Velocità angolare massima durante il ciclo+Velocità angolare minima durante il ciclo)/2
Velocità lineare media
Partire Velocità lineare media = (Velocità lineare massima durante il ciclo+Velocità lineare minima durante il ciclo)/2
Coppia di accelerazione sulle parti rotanti del motore
Partire Coppia in accelerazione = Coppia sull'albero a gomiti in qualsiasi momento-Coppia resistente media
Stress centrifugo o stress circonferenziale
Partire Sforzo centrifugo = 2*Trazione*Area della sezione trasversale
Lavoro svolto per la perforazione
Partire Lavoro = Forza di taglio*Spessore del materiale da fustellare
Massima forza di taglio richiesta per la punzonatura
Partire Forza di taglio = Area tagliata*Sforzo di taglio ultimo
Coefficiente di stabilità dato il coefficiente di fluttuazione della velocità
Partire Coefficiente di stabilità = 1/Coefficiente di fluttuazione della velocità
Sollecitazione di trazione o sollecitazione del cerchio nel volano
Partire Trazione = Densità*Velocità lineare media^2
Colpo di pugno
Partire Colpo di pugno = 2*Raggio di manovella

Stress centrifugo o stress circonferenziale Formula

Sforzo centrifugo = 2*Trazione*Area della sezione trasversale
σz = 2*σt*Acs

Cos'è la forza centrifuga con l'esempio?

La Forza Centrifuga agisce su ogni oggetto che si muove in un percorso circolare se visto da un sistema di riferimento rotante. Alcuni esempi di Forza centrifuga sono le curve in bicicletta.

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