Momento torsionale dato il massimo sforzo di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento torsionale nell'albero per MSST = sqrt((pi*Diametro dell'albero da MSST^3*Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST/16)^2-Momento flettente nell'albero per MSST^2)
Mtt = sqrt((pi*dMSST^3*𝜏max MSST/16)^2-Mb MSST^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 4 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
Momento torsionale nell'albero per MSST - (Misurato in Newton metro) - Il momento torsionale nell'albero per MSST è la reazione indotta in un elemento strutturale dell'albero quando all'elemento viene applicata una forza o un momento esterno, provocandone la torsione.
Diametro dell'albero da MSST - (Misurato in metro) - Il diametro dell'albero da MSST è il diametro dell'albero secondo la teoria della massima sollecitazione di taglio.
Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST - (Misurato in Pasquale) - La massima sollecitazione di taglio nell'albero da MSST è la massima sollecitazione di taglio in un albero calcolata utilizzando la teoria della massima sollecitazione di taglio.
Momento flettente nell'albero per MSST - (Misurato in Newton metro) - Il momento flettente nell'albero per MSST è la reazione indotta in un elemento strutturale dell'albero quando all'elemento viene applicata una forza o un momento esterno, provocando la flessione dell'elemento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diametro dell'albero da MSST: 45 Millimetro --> 0.045 metro (Controlla la conversione ​qui)
Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST: 58.9 Newton per millimetro quadrato --> 58900000 Pasquale (Controlla la conversione ​qui)
Momento flettente nell'albero per MSST: 980000 Newton Millimetro --> 980 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mtt = sqrt((pi*dMSST^3*𝜏max MSST/16)^2-Mb MSST^2) --> sqrt((pi*0.045^3*58900000/16)^2-980^2)
Valutare ... ...
Mtt = 387.582125088048
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
387.582125088048 Newton metro -->387582.125088048 Newton Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
387582.125088048 387582.1 Newton Millimetro <-- Momento torsionale nell'albero per MSST
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha creato questa calcolatrice e altre 1000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshay Talbar
Università di Vishwakarma (VU), Pune
Akshay Talbar ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

17 Massima sollecitazione di taglio e teoria delle sollecitazioni principali Calcolatrici

Fattore di sicurezza per stato di stress triassiale
​ Partire Fattore di sicurezza = Resistenza allo snervamento a trazione/sqrt(1/2*((Tensione normale 1-Stress normale 2)^2+(Stress normale 2-Stress normale 3)^2+(Stress normale 3-Tensione normale 1)^2))
Diametro dell'albero dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale
​ Partire Diametro dell'albero da MPST = (16/(pi*Massima sollecitazione di principio nell'albero)*(Momento flettente nell'albero+sqrt(Momento flettente nell'albero^2+Momento torsionale nell'albero^2)))^(1/3)
Valore ammissibile dello stress principale massimo
​ Partire Massima sollecitazione di principio nell'albero = 16/(pi*Diametro dell'albero da MPST^3)*(Momento flettente nell'albero+sqrt(Momento flettente nell'albero^2+Momento torsionale nell'albero^2))
Diametro dell'albero dato Principio Sforzo di taglio Teoria dello sforzo di taglio massimo
​ Partire Diametro dell'albero da MSST = (16/(pi*Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST)*sqrt(Momento flettente nell'albero per MSST^2+Momento torsionale nell'albero per MSST^2))^(1/3)
Momento flettente dato il massimo sforzo di taglio
​ Partire Momento flettente nell'albero per MSST = sqrt((Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST/(16/(pi*Diametro dell'albero da MSST^3)))^2-Momento torsionale nell'albero per MSST^2)
Momento torsionale dato il massimo sforzo di taglio
​ Partire Momento torsionale nell'albero per MSST = sqrt((pi*Diametro dell'albero da MSST^3*Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST/16)^2-Momento flettente nell'albero per MSST^2)
Massimo sforzo di taglio negli alberi
​ Partire Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST = 16/(pi*Diametro dell'albero da MSST^3)*sqrt(Momento flettente nell'albero per MSST^2+Momento torsionale nell'albero per MSST^2)
Fattore di sicurezza per lo stato di sollecitazione biassiale
​ Partire Fattore di sicurezza = Resistenza allo snervamento a trazione/(sqrt(Tensione normale 1^2+Stress normale 2^2-Tensione normale 1*Stress normale 2))
Momento torsionale dato il momento flettente equivalente
​ Partire Momento torsionale nell'albero per MSST = sqrt((Momento flettente equivalente da MSST-Momento flettente nell'albero per MSST)^2-Momento flettente nell'albero per MSST^2)
Momento flettente equivalente dato il momento torsionale
​ Partire Momento flettente equivalente da MSST = Momento flettente nell'albero per MSST+sqrt(Momento flettente nell'albero per MSST^2+Momento torsionale nell'albero per MSST^2)
Resistenza allo snervamento al taglio Teoria della massima sollecitazione di taglio
​ Partire Resistenza allo snervamento al taglio nell'albero da MSST = 0.5*Fattore di sicurezza dell'albero*Massima sollecitazione di principio nell'albero
Fattore di sicurezza dato il valore ammissibile della massima sollecitazione di taglio
​ Partire Fattore di sicurezza dell'albero = 0.5*Resistenza allo snervamento nell'albero da MSST/Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST
Valore ammissibile dello sforzo di taglio massimo
​ Partire Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST = 0.5*Resistenza allo snervamento nell'albero da MSST/Fattore di sicurezza dell'albero
Sforzo di snervamento a taglio dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale
​ Partire Limite di snervamento nell'albero da MPST = Massima sollecitazione di principio nell'albero*Fattore di sicurezza dell'albero
Valore consentito della massima sollecitazione di principio utilizzando il fattore di sicurezza
​ Partire Massima sollecitazione di principio nell'albero = Limite di snervamento nell'albero da MPST/Fattore di sicurezza dell'albero
Fattore di sicurezza dato il valore ammissibile della massima sollecitazione principale
​ Partire Fattore di sicurezza dell'albero = Limite di snervamento nell'albero da MPST/Massima sollecitazione di principio nell'albero
Fattore di sicurezza dato lo stress finale e lo stress lavorativo
​ Partire Fattore di sicurezza = Stress da frattura/Stress lavorativo

Momento torsionale dato il massimo sforzo di taglio Formula

Momento torsionale nell'albero per MSST = sqrt((pi*Diametro dell'albero da MSST^3*Sollecitazione di taglio massima nell'albero da MSST/16)^2-Momento flettente nell'albero per MSST^2)
Mtt = sqrt((pi*dMSST^3*𝜏max MSST/16)^2-Mb MSST^2)

Definire lo stress principale

È definita come la tensione normale calcolata in un angolo quando la tensione di taglio è considerata zero. Il valore massimo della sollecitazione normale è noto come sollecitazione principale maggiore e il valore minimo della sollecitazione normale è nota come sollecitazione principale minore. Esistono due tipi di sollecitazioni principali; 2-D e 3-D.

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