Resulterende spanning op schuine doorsnede gegeven spanning in loodrechte richtingen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Resulterende stress = sqrt(Normale stress^2+Schuifspanning^2)
σR = sqrt(σn^2+𝜏^2)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Resulterende stress - (Gemeten in Pascal) - Resulterende Stress is de vereenvoudigde weergave van stress.
Normale stress - (Gemeten in Pascal) - Normale spanning is spanning die optreedt wanneer een element wordt belast door een axiale kracht.
Schuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Schuifspanning is kracht die de neiging heeft om vervorming van een materiaal te veroorzaken door slip langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Normale stress: 0.25 Megapascal --> 250000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
Schuifspanning: 2.4 Megapascal --> 2400000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σR = sqrt(σn^2+𝜏^2) --> sqrt(250000^2+2400000^2)
Evalueren ... ...
σR = 2412985.70240273
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2412985.70240273 Pascal -->2.41298570240273 Megapascal (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.41298570240273 2.412986 Megapascal <-- Resulterende stress
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

8 Belangrijkste spanningen Rekenmachines

Geringe hoofdspanning als het lid wordt onderworpen aan twee loodrechte directe spanningen en schuifspanningen
Gaan Kleine hoofdstress = (Stress die in de x-richting werkt+Spanning in de y-richting)/2-sqrt(((Stress die in de x-richting werkt-Spanning in de y-richting)/2)^2+Schuifspanning^2)
Grote hoofdspanning als het lid wordt onderworpen aan twee loodrechte directe spanningen en schuifspanningen
Gaan Grote hoofdstress = (Stress die in de x-richting werkt+Spanning in de y-richting)/2+sqrt(((Stress die in de x-richting werkt-Spanning in de y-richting)/2)^2+Schuifspanning^2)
Resulterende spanning op schuine doorsnede gegeven spanning in loodrechte richtingen
Gaan Resulterende stress = sqrt(Normale stress^2+Schuifspanning^2)
Hellingshoek
Gaan Hoek van scheefheid = atan(Schuifspanning/Normale stress)
Veilige spanning gegeven veilige waarde van axiale trekkracht
Gaan Spanning in Bar = Veilige waarde van axiale trekkracht/Gebied van dwarsdoorsnede
Veilige waarde van axiale trekkracht
Gaan Veilige waarde van axiale trekkracht = Veilige stress*Gebied van dwarsdoorsnede
Spanning langs maximale axiale kracht
Gaan Spanning in Bar = Maximale axiale kracht/Gebied van dwarsdoorsnede
Maximale axiale kracht
Gaan Maximale axiale kracht = Spanning in Bar*Gebied van dwarsdoorsnede

Resulterende spanning op schuine doorsnede gegeven spanning in loodrechte richtingen Formule

Resulterende stress = sqrt(Normale stress^2+Schuifspanning^2)
σR = sqrt(σn^2+𝜏^2)

Wat is resulterende stress?

De resulterende spanning is de vereenvoudigde weergave van de spanning, de resulterende kwadraat wordt gegeven als de som van de kwadraten van twee loodrechte spanningen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!