Sollecitazione di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione di taglio nell'anello di raggio 'r' Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*(2*Modulo di rigidità dell'albero*(Raggio dell'albero^2)))/(2*pi*Lunghezza dell'albero*(Raggio 'r' dal centro dell'albero^3)*Lunghezza dell'elemento piccolo))
𝜏 = sqrt((U*(2*G*(rshaft^2)))/(2*pi*L*(rcenter^3)*δx))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 7 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero - (Misurato in Pascal) - La sollecitazione di taglio sulla superficie dell'albero è una forza che tende a provocare la deformazione di un materiale mediante scorrimento lungo un piano o piani paralleli alla sollecitazione imposta.
Sforzare l'energia nel corpo - (Misurato in Joule) - Deformazione L'energia nel corpo è definita come l'energia immagazzinata in un corpo a causa della deformazione.
Modulo di rigidità dell'albero - (Misurato in Pascal) - Il modulo di rigidità dell'albero è il coefficiente elastico quando viene applicata una forza di taglio con conseguente deformazione laterale. Ci dà una misura di quanto sia rigido un corpo.
Raggio dell'albero - (Misurato in metro) - Il raggio dell'albero è il raggio dell'albero soggetto a torsione.
Lunghezza dell'albero - (Misurato in metro) - La lunghezza dell'albero è la distanza tra due estremità dell'albero.
Raggio 'r' dal centro dell'albero - (Misurato in metro) - Raggio 'r' da Center Of Shaft è una linea radiale dal fuoco a qualsiasi punto di una curva.
Lunghezza dell'elemento piccolo - (Misurato in metro) - La lunghezza dell'elemento piccolo è una misura della distanza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sforzare l'energia nel corpo: 50 Kilojoule --> 50000 Joule (Controlla la conversione ​qui)
Modulo di rigidità dell'albero: 4E-05 Megapascal --> 40 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Raggio dell'albero: 2000 Millimetro --> 2 metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza dell'albero: 7000 Millimetro --> 7 metro (Controlla la conversione ​qui)
Raggio 'r' dal centro dell'albero: 1500 Millimetro --> 1.5 metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza dell'elemento piccolo: 43.36 Millimetro --> 0.04336 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
𝜏 = sqrt((U*(2*G*(rshaft^2)))/(2*pi*L*(rcenter^3)*δx)) --> sqrt((50000*(2*40*(2^2)))/(2*pi*7*(1.5^3)*0.04336))
Valutare ... ...
𝜏 = 1576.66530807717
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1576.66530807717 Pascal -->0.00157666530807717 Megapascal (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.00157666530807717 0.001577 Megapascal <-- Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

7 Sforzo di taglio Calcolatrici

Sollecitazione di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione di taglio nell'anello di raggio 'r'
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*(2*Modulo di rigidità dell'albero*(Raggio dell'albero^2)))/(2*pi*Lunghezza dell'albero*(Raggio 'r' dal centro dell'albero^3)*Lunghezza dell'elemento piccolo))
Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione totale nell'albero cavo
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = ((Sforzare l'energia nel corpo*(4*Modulo di rigidità dell'albero*(Diametro esterno dell'albero^2)))/(((Diametro esterno dell'albero^2)+(Diametro interno dell'albero^2))*Volume dell'albero))^(1/2)
Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione totale immagazzinata nell'albero
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*(2*Modulo di rigidità dell'albero*(Raggio dell'albero^2)))/(Lunghezza dell'albero*Momento d'inerzia polare dell'albero))
Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione totale nell'albero dovuta alla torsione
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*4*Modulo di rigidità dell'albero)/(Volume dell'albero))
Sforzo di taglio data l'energia di deformazione di taglio
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*2*Modulo di rigidità dell'albero)/Volume dell'albero)
Sollecitazione di taglio sulla superficie dell'albero data la sollecitazione di taglio al raggio 'r' dal centro
​ Partire Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = Sforzo di taglio al raggio 'r' dall'albero/(Raggio 'r' dal centro dell'albero/Raggio dell'albero)
Sforzo di taglio dovuto alla torsione nel raggio 'r' dal centro
​ Partire Sforzo di taglio al raggio 'r' dall'albero = (Raggio 'r' dal centro dell'albero/Raggio dell'albero)*Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero

Sollecitazione di taglio sulla superficie dell'albero data l'energia di deformazione di taglio nell'anello di raggio 'r' Formula

Sforzo di taglio sulla superficie dell'albero = sqrt((Sforzare l'energia nel corpo*(2*Modulo di rigidità dell'albero*(Raggio dell'albero^2)))/(2*pi*Lunghezza dell'albero*(Raggio 'r' dal centro dell'albero^3)*Lunghezza dell'elemento piccolo))
𝜏 = sqrt((U*(2*G*(rshaft^2)))/(2*pi*L*(rcenter^3)*δx))

L'energia di deformazione è una proprietà materiale?

L'energia di deformazione (cioè la quantità di energia potenziale immagazzinata a causa della deformazione) è uguale al lavoro impiegato per deformare il materiale. L'energia di deformazione totale corrisponde all'area sotto la curva carico-deflessione e ha unità di in-lbf in unità usuali statunitensi e Nm in unità SI.

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