Resistenza al taglio data la sollecitazione di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza al taglio = Sforzo di taglio nel corpo*Zona di taglio
Rshear = 𝜏*Ashear
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza al taglio - (Misurato in Newton) - Il valore di resistenza al taglio è un valore di forza.
Sforzo di taglio nel corpo - (Misurato in Pasquale) - Lo sforzo di taglio nel corpo è una forza che tende a causare la deformazione di un materiale per slittamento lungo un piano o piani paralleli alla sollecitazione imposta.
Zona di taglio - (Misurato in Metro quadrato) - L'area di taglio rappresenta l'area della sezione trasversale efficace nel resistere alla deformazione di taglio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sforzo di taglio nel corpo: 0.2 Megapascal --> 200000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
Zona di taglio: 8 Piazza millimetrica --> 8E-06 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rshear = 𝜏*Ashear --> 200000*8E-06
Valutare ... ...
Rshear = 1.6
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.6 Newton -->0.0016 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.0016 Kilonewton <-- Resistenza al taglio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

14 Tipi di stress Calcolatrici

Sollecitazione di trazione data la forza di resistenza
​ Partire Sollecitazione di trazione sul corpo = Forza di Resistenza/Area della sezione trasversale della barra
Forza di resistenza data la sollecitazione di trazione
​ Partire Forza di Resistenza = Sollecitazione di trazione sul corpo*Area della sezione trasversale della barra
Sollecitazione di trazione data il carico di trazione
​ Partire Sollecitazione di trazione sul corpo = Carico di trazione/Area della sezione trasversale della barra
Carico di trazione dato lo sforzo di trazione
​ Partire Carico di trazione = Sollecitazione di trazione sul corpo*Area della sezione trasversale della barra
Sollecitazione di compressione data la forza di resistenza
​ Partire Stress compressivo sul corpo = Forza di Resistenza/Area della sezione trasversale della barra
Forza di resistenza data la sollecitazione di compressione
​ Partire Forza di Resistenza = Stress compressivo sul corpo*Area della sezione trasversale della barra
Spinta assiale che agisce sul corpo sottoposto a stress compressivo
​ Partire Spinta assiale = Stress compressivo sul corpo*Area della sezione trasversale della barra
Stress compressivo dato spinta assiale che agisce sul corpo
​ Partire Stress compressivo sul corpo = Spinta assiale/Area della sezione trasversale della barra
Deformazione a trazione sul corpo
​ Partire Deformazione a trazione = Aumento della lunghezza della barra/Lunghezza iniziale
Deformazione di compressione sul corpo
​ Partire Deformazione di compressione = Diminuzione della lunghezza/Lunghezza iniziale
Spostamento trasversale data la deformazione di taglio
​ Partire Spostamento trasversale = Deformazione a taglio*Altezza del corpo
Deformazione di taglio data spostamento trasversale
​ Partire Deformazione a taglio = Spostamento trasversale/Altezza del corpo
Resistenza al taglio data la sollecitazione di taglio
​ Partire Resistenza al taglio = Sforzo di taglio nel corpo*Zona di taglio
Sforzo di taglio data la resistenza al taglio
​ Partire Sforzo di taglio nel corpo = Resistenza al taglio/Zona di taglio

Resistenza al taglio data la sollecitazione di taglio Formula

Resistenza al taglio = Sforzo di taglio nel corpo*Zona di taglio
Rshear = 𝜏*Ashear

Cos'è la resistenza al taglio?

La resistenza al taglio è la resistenza alla coppia deformante esterna, uguale e opposta di forza tangenziale. All'equilibrio, è uguale alla forza di deformazione esterna.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!