Toegestane waarde van maximale principiële spanning met behulp van veiligheidsfactor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale Principe Spanning in As = Opbrengststerkte in de schacht van MPST/Veiligheidsfactor van de schacht
σ1 = Fce/fs
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximale Principe Spanning in As - (Gemeten in Pascal) - Maximum Principe Spanning in as wordt gedefinieerd als de normale spanning berekend in de as onder een hoek wanneer de schuifspanning als nul wordt beschouwd.
Opbrengststerkte in de schacht van MPST - (Gemeten in Pascal) - De vloeigrens in de schacht van MPST is de vloeispanning van de beschouwde schacht uit de Maximum Principal Stress Theory.
Veiligheidsfactor van de schacht - De veiligheidsfactor van de as drukt uit hoeveel sterker een as is dan nodig is voor een beoogde belasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Opbrengststerkte in de schacht van MPST: 255 Newton per vierkante millimeter --> 255000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Veiligheidsfactor van de schacht: 1.88 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σ1 = Fce/fs --> 255000000/1.88
Evalueren ... ...
σ1 = 135638297.87234
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
135638297.87234 Pascal -->135.63829787234 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
135.63829787234 135.6383 Newton per vierkante millimeter <-- Maximale Principe Spanning in As
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

17 Maximale schuifspanning en hoofdspanningstheorie Rekenmachines

Veiligheidsfactor voor drie-assige staat van stress
​ Gaan Veiligheidsfactor = Treksterkte opbrengst/sqrt(1/2*((Normale spanning 1-Normale spanning 2)^2+(Normale spanning 2-Normale spanning 3)^2+(Normale spanning 3-Normale spanning 1)^2))
Diameter van schacht gegeven Toegestane waarde van maximale principiële spanning
​ Gaan Diameter van de schacht van MPST = (16/(pi*Maximale Principe Spanning in As)*(Buigmoment in schacht+sqrt(Buigmoment in schacht^2+Torsiemoment in schacht^2)))^(1/3)
Toegestane waarde van maximale hoofdspanning
​ Gaan Maximale Principe Spanning in As = 16/(pi*Diameter van de schacht van MPST^3)*(Buigmoment in schacht+sqrt(Buigmoment in schacht^2+Torsiemoment in schacht^2))
Diameter van as gegeven Principe Afschuifspanning Maximale afschuifspanning Theorie
​ Gaan Diameter van de schacht van MSST = (16/(pi*Maximale schuifspanning in de as van MSST)*sqrt(Buigmoment in schacht voor MSST^2+Torsiemoment in schacht voor MSST^2))^(1/3)
Buigmoment gegeven Maximale schuifspanning
​ Gaan Buigmoment in schacht voor MSST = sqrt((Maximale schuifspanning in de as van MSST/(16/(pi*Diameter van de schacht van MSST^3)))^2-Torsiemoment in schacht voor MSST^2)
Torsiemoment gegeven Maximale schuifspanning
​ Gaan Torsiemoment in schacht voor MSST = sqrt((pi*Diameter van de schacht van MSST^3*Maximale schuifspanning in de as van MSST/16)^2-Buigmoment in schacht voor MSST^2)
Maximale schuifspanning in schachten
​ Gaan Maximale schuifspanning in de as van MSST = 16/(pi*Diameter van de schacht van MSST^3)*sqrt(Buigmoment in schacht voor MSST^2+Torsiemoment in schacht voor MSST^2)
Veiligheidsfactor voor bi-axiale spanningstoestand
​ Gaan Veiligheidsfactor = Treksterkte opbrengst/(sqrt(Normale spanning 1^2+Normale spanning 2^2-Normale spanning 1*Normale spanning 2))
Torsiemoment gegeven Equivalent buigmoment
​ Gaan Torsiemoment in schacht voor MSST = sqrt((Equivalent buigend moment van MSST-Buigmoment in schacht voor MSST)^2-Buigmoment in schacht voor MSST^2)
Equivalent buigmoment gegeven torsiemoment
​ Gaan Equivalent buigend moment van MSST = Buigmoment in schacht voor MSST+sqrt(Buigmoment in schacht voor MSST^2+Torsiemoment in schacht voor MSST^2)
Veiligheidsfactor gegeven Toegestane waarde van maximale schuifspanning
​ Gaan Veiligheidsfactor van de schacht = 0.5*Opbrengststerkte in de schacht van MSST/Maximale schuifspanning in de as van MSST
Toegestane waarde van maximale schuifspanning
​ Gaan Maximale schuifspanning in de as van MSST = 0.5*Opbrengststerkte in de schacht van MSST/Veiligheidsfactor van de schacht
Opbrengststerkte in Shear Maximum Shear Stress Theory
​ Gaan Afschuifopbrengststerkte in de schacht van MSST = 0.5*Veiligheidsfactor van de schacht*Maximale Principe Spanning in As
Opbrengstspanning in afschuiving gegeven Toegestane waarde van maximale principiële spanning
​ Gaan Opbrengststerkte in de schacht van MPST = Maximale Principe Spanning in As*Veiligheidsfactor van de schacht
Toegestane waarde van maximale principiële spanning met behulp van veiligheidsfactor
​ Gaan Maximale Principe Spanning in As = Opbrengststerkte in de schacht van MPST/Veiligheidsfactor van de schacht
Veiligheidsfactor gegeven Toegestane waarde van maximale principiële spanning
​ Gaan Veiligheidsfactor van de schacht = Opbrengststerkte in de schacht van MPST/Maximale Principe Spanning in As
Veiligheidsfactor gegeven ultieme stress en werkstress
​ Gaan Veiligheidsfactor = Breukspanning/Werkstress

Toegestane waarde van maximale principiële spanning met behulp van veiligheidsfactor Formule

Maximale Principe Spanning in As = Opbrengststerkte in de schacht van MPST/Veiligheidsfactor van de schacht
σ1 = Fce/fs

Definieer maximale principespanning

Het wordt gedefinieerd als de normale spanning die wordt berekend onder een hoek wanneer de schuifspanning als nul wordt beschouwd. De maximale waarde van normale spanning staat bekend als de belangrijkste hoofdspanning en de minimumwaarde van normale spanning staat bekend als de kleine hoofdspanning. Er zijn twee soorten hoofdspanningen; 2D en 3D.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!