Calcolatrice da A a Z
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Stress e tensione
Fatica
Sforzo
✖
La forza sull'elemento fluido è la somma delle forze di pressione e di taglio che agiscono su di esso all'interno di un sistema fluido.
ⓘ
Forza [F]
Unità atomica di Forza
Attonewton
Centonewton
Decanewton
Decinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Forza
Grave-Force
Ettonewton
Joule/Centimetro
Joule al metro
Chilogrammo forza
Kilonewton
Chilopond
Chilopound-Force
Kip-Forza
Meganewton
Micronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Once-Force
Petanewton
piconewton
Stagno
Libbra piede per secondo quadrato
libbra
Libbra-Forza
sthène
Teranewton
Ton-Forza (Long)
Ton-Forza (Metric)
Ton-Forza (Short)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
Il diametro dell'albero è il diametro dell'albero del palo.
ⓘ
Diametro dell'albero [D
shaft
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unità Astronomica
Attometro
AU di lunghezza
granello
Miliardi di anni luce
Raggio di Bohr
Cavo (internazionale)
Cavo (UK)
Cavo (US)
Calibro
Centimetro
Catena
Cubit (greco)
Cubito (lungo)
Cubit (UK)
Decametro
Decimetro
Distanza Terra dalla Luna
Distanza dalla Terra dal Sole
Raggio equatoriale terrestre
Raggio polare terrestre
Electron Raggio (Classico)
braccio
esame
famn
scandagliare
Femtometer
Fermi
Finger (panno)
dito trasverso
Piede
Piede (US Survey)
Furlong
Gigametro
Mano
Palmo
Ettometro
pollice
comprensione
Chilometro
Kiloparsec
Kiloyard
Lega
Lega (Statuto)
Anno luce
collegamento
Megametro
Megaparsec
metro
Micropollici
Micrometro
Micron
millesimo di pollice
miglio
Miglio (romano)
Migilo (US Survey)
Millimetro
Million Light Year
Nail (panno)
Nanometro
Lega Nautica (int)
Lega Nautica Regno Unito
Nautical Miglio (Internazionale)
Nautical Milgo (UK)
parsec
Pertica
Petametro
Pica
picometer
Planck Lunghezza
Punto
polo
Trimestre
Canna
Ancia (lunga)
asta
Actus Romana
Corda
Archin russo
Span (panno)
Raggio di sole
terametro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara de Tarea
yard
Yoctometer
Yottameter
Zettometro
Zettameter
+10%
-10%
✖
La coppia esercitata sull'albero è descritta come l'effetto rotante della forza sull'asse di rotazione. Insomma, è un momento di forza. È caratterizzato da τ.
ⓘ
Coppia sull'albero [T
s
]
dyne metro
dyne millimetro
Grammo-centimetro
Gram-metro di forza
Grammo-forza Millimetro
Metro chilogrammo
Chilogrammo-centimetro di forza
Chilogrammo-metro di forza
chilogrammo forza Millimetro
Kilonewton metro
Newton Centimetro
Newton metro
Newton Millimetro
piede oncia-forza
Oncia-Forza Pollici
Piede della libbra
libbra-forza pollici
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Coppia sull'albero
Formula
`"T"_{"s"} = "F"*"D"_{"shaft"}/2`
Esempio
`"0.625N*m"="2.5N"*"0.5m"/2`
Calcolatrice
LaTeX
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Scaricamento Forza dei materiali Formula PDF
Coppia sull'albero Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coppia esercitata sull'albero
=
Forza
*
Diametro dell'albero
/2
T
s
=
F
*
D
shaft
/2
Questa formula utilizza
3
Variabili
Variabili utilizzate
Coppia esercitata sull'albero
-
(Misurato in Newton metro)
- La coppia esercitata sull'albero è descritta come l'effetto rotante della forza sull'asse di rotazione. Insomma, è un momento di forza. È caratterizzato da τ.
Forza
-
(Misurato in Newton)
- La forza sull'elemento fluido è la somma delle forze di pressione e di taglio che agiscono su di esso all'interno di un sistema fluido.
Diametro dell'albero
-
(Misurato in metro)
- Il diametro dell'albero è il diametro dell'albero del palo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza:
2.5 Newton --> 2.5 Newton Nessuna conversione richiesta
Diametro dell'albero:
0.5 metro --> 0.5 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T
s
= F*D
shaft
/2 -->
2.5*0.5/2
Valutare ... ...
T
s
= 0.625
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.625 Newton metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.625 Newton metro
<--
Coppia esercitata sull'albero
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Stress e tensione
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Coppia sull'albero
Titoli di coda
Creato da
Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha engineering college
(vr siddhartha engineering college)
,
vijayawada
Shareef Alex ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verificato da
Prachi
Kamala Nehru College, Università di Delhi
(KNC)
,
Nuova Delhi
Prachi ha verificato questa calcolatrice e altre 4 altre calcolatrici!
<
21 Stress e tensione Calcolatrici
Stress normale
Partire
Tensione normale 1
= (
Sollecitazione principale lungo x
+
Principale Stress lungo y
)/2+
sqrt
(((
Sollecitazione principale lungo x
-
Principale Stress lungo y
)/2)^2+
Sollecitazione di taglio sulla superficie superiore
^2)
Stress normale 2
Partire
Stress normale 2
= (
Sollecitazione principale lungo x
+
Principale Stress lungo y
)/2-
sqrt
(((
Sollecitazione principale lungo x
-
Principale Stress lungo y
)/2)^2+
Sollecitazione di taglio sulla superficie superiore
^2)
Barra affusolata circolare di allungamento
Partire
Allungamento
= (4*
Carico
*
Lunghezza della barra
)/(
pi
*
Diametro dell'estremità
pi
ù grande
*
Diametro dell'estremità
pi
ù piccola
*
Modulo elastico
)
Angolo di torsione totale
Partire
Angolo totale di torsione
= (
Coppia esercitata sulla ruota
*
Lunghezza dell'albero
)/(
Modulo di taglio
*
Momento d'inerzia polare
)
Momento flettente equivalente
Partire
Momento flettente equivalente
=
Momento flettente
+
sqrt
(
Momento flettente
^(2)+
Coppia esercitata sulla ruota
^(2))
Flessione della trave fissa con carico uniformemente distribuito
Partire
Deviazione del raggio
= (
Larghezza del fascio
*
Lunghezza del raggio
^4)/(384*
Modulo elastico
*
Momento d'inerzia
)
Flessione della trave fissa con carico al centro
Partire
Deviazione del raggio
= (
Larghezza del fascio
*
Lunghezza del raggio
^3)/(192*
Modulo elastico
*
Momento d'inerzia
)
Momento di inerzia per albero circolare cavo
Partire
Momento d'inerzia polare
=
pi
/32*(
Diametro esterno della sezione circolare cava
^(4)-
Diametro interno della sezione circolare cava
^(4))
Allungamento della barra prismatica dovuto al proprio peso
Partire
Allungamento
= (2*
Carico
*
Lunghezza della barra
)/(
Area della barra prismatica
*
Modulo elastico
)
Allungamento assiale della barra prismatica dovuto al carico esterno
Partire
Allungamento
= (
Carico
*
Lunghezza della barra
)/(
Area della barra prismatica
*
Modulo elastico
)
Legge di Hooke
Partire
Modulo di Young
= (
Carico
*
Allungamento
)/(
Zona di Base
*
Lunghezza iniziale
)
Momento torsionale equivalente
Partire
Momento di torsione equivalente
=
sqrt
(
Momento flettente
^(2)+
Coppia esercitata sulla ruota
^(2))
Formula di Rankine per le colonne
Partire
Carico critico di Rankine
= 1/(1/
Carico di punta di Eulero
+1/
Massimo carico di schiacciamento per colonne
)
Rapporto di snellezza
Partire
Rapporto di snellezza
=
Lunghezza effettiva
/
Raggio minimo di rotazione
Modulo di taglio
Partire
Modulo di taglio
=
Sollecitazione di taglio
/
Deformazione a taglio
Bulk Modulus dato lo stress e la deformazione del volume
Partire
Modulo di massa
=
Sforzo volumetrico
/
Deformazione volumetrica
Momento di inerzia sull'asse polare
Partire
Momento d'inerzia polare
= (
pi
*
Diametro dell'albero
^(4))/32
Coppia sull'albero
Partire
Coppia esercitata sull'albero
=
Forza
*
Diametro dell'albero
/2
Young's Modulus
Partire
Modulo di Young
=
Fatica
/
Sottoporre a tensione
Modulo elastico
Partire
Modulo di Young
=
Fatica
/
Sottoporre a tensione
Bulk Modulus dato Bulk Stress e Strain
Partire
Modulo di massa
=
Stress in massa
/
Ceppo sfuso
Coppia sull'albero Formula
Coppia esercitata sull'albero
=
Forza
*
Diametro dell'albero
/2
T
s
=
F
*
D
shaft
/2
Casa
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