Gebied van het hellende vlak onder spanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oppervlakte van hellend vlak = (Trekbelasting*(cos(Theta))^2)/Spanning op hellend vlak
Ai = (Pt*(cos(θ))^2)/σi
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Oppervlakte van hellend vlak - (Gemeten in Plein Meter) - De oppervlakte van het hellend vlak is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het lichaam.
Trekbelasting - (Gemeten in Newton) - Trekbelasting is een belasting die in lengterichting op een lichaam wordt uitgeoefend.
Theta - (Gemeten in radiaal) - Theta is een hoek die kan worden gedefinieerd als de figuur gevormd door twee stralen die elkaar ontmoeten op een gemeenschappelijk eindpunt.
Spanning op hellend vlak - (Gemeten in Pascal) - Spanning op hellend vlak is spanningstoestand op punten op hellende secties of vlakken onder axiale belasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Trekbelasting: 60 Kilonewton --> 60000 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
Theta: 35 Graad --> 0.610865238197901 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Spanning op hellend vlak: 50 Megapascal --> 50000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ai = (Pt*(cos(θ))^2)/σi --> (60000*(cos(0.610865238197901))^2)/50000000
Evalueren ... ...
Ai = 0.00080521208599553
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00080521208599553 Plein Meter -->805.21208599553 Plein Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
805.21208599553 805.2121 Plein Millimeter <-- Oppervlakte van hellend vlak
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rahul
Dayanada Sagar College of Engineering (DSCE), banglore
Rahul heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kartikay Pandit
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Kartikay Pandit heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

6 Analyse van spanningen Rekenmachines

Maximale hoofdspanning
​ Gaan Maximale hoofdspanning = (Normale spanning langs x-richting+Normale spanning in de y-richting)/2+sqrt(((Normale spanning langs x-richting-Normale spanning in de y-richting)/2)^2+Afschuifspanning die in het xy-vlak werkt^2)
Minimale hoofdspanning
​ Gaan Minimale hoofdspanning = (Normale spanning langs x-richting+Normale spanning in de y-richting)/2-sqrt(((Normale spanning langs x-richting-Normale spanning in de y-richting)/2)^2+Afschuifspanning die in het xy-vlak werkt^2)
Schuifspanning op een hellend vlak
​ Gaan Schuifspanning op hellend vlak = -Trekbelasting*sin(Theta)*cos(Theta)/Oppervlakte van hellend vlak
Belasting van het hellende vlak bij belasting
​ Gaan Trekbelasting = (Spanning op hellend vlak*Oppervlakte van hellend vlak)/(cos(Theta))^2
Gebied van het hellende vlak onder spanning
​ Gaan Oppervlakte van hellend vlak = (Trekbelasting*(cos(Theta))^2)/Spanning op hellend vlak
Spanning op het hellende vlak
​ Gaan Spanning op hellend vlak = (Trekbelasting*(cos(Theta))^2)/Oppervlakte van hellend vlak

Gebied van het hellende vlak onder spanning Formule

Oppervlakte van hellend vlak = (Trekbelasting*(cos(Theta))^2)/Spanning op hellend vlak
Ai = (Pt*(cos(θ))^2)/σi
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!