Schuifspanning op een hellend vlak Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Schuifspanning op hellend vlak = -Trekbelasting*sin(Theta)*cos(Theta)/Oppervlakte van hellend vlak
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai
Deze formule gebruikt 2 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
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
Schuifspanning op hellend vlak - (Gemeten in Pascal) - Schuifspanning op een hellend vlak is de spanningstoestand op punten die zich op hellende secties of vlakken onder schuifbelasting bevinden.
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.
Oppervlakte van hellend vlak - (Gemeten in Plein Meter) - De oppervlakte van het hellend vlak is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het lichaam.
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)
Oppervlakte van hellend vlak: 800 Plein Millimeter --> 0.0008 Plein Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai --> -60000*sin(0.610865238197901)*cos(0.610865238197901)/0.0008
Evalueren ... ...
ζi = -35238473.2794686
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-35238473.2794686 Pascal -->-35.2384732794686 Megapascal (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
-35.2384732794686 -35.238473 Megapascal <-- Schuifspanning op hellend vlak
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Santoshk
BMS COLLEGE VAN ENGINEERING (BMSCE), BANGALORE
Santoshk heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ 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

Schuifspanning op een hellend vlak Formule

Schuifspanning op hellend vlak = -Trekbelasting*sin(Theta)*cos(Theta)/Oppervlakte van hellend vlak
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!