Schuifspanning op het oppervlak van de as gegeven totale rekenergie in holle as Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Schuifspanning op het oppervlak van de as = ((Spanningsenergie in lichaam*(4*Stijfheidsmodulus van Shaft*(Buitendiameter van schacht:^2)))/(((Buitendiameter van schacht:^2)+(Binnendiameter van schacht:^2))*Volume van schacht))^(1/2)
𝜏 = ((U*(4*G*(douter^2)))/(((douter^2)+(dinner^2))*V))^(1/2)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Schuifspanning op het oppervlak van de as - (Gemeten in Pascal) - Afschuifspanning op het oppervlak van de as is een kracht die de neiging heeft om vervorming van een materiaal te veroorzaken door slip langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
Spanningsenergie in lichaam - (Gemeten in Joule) - Spanning Energie in het lichaam wordt gedefinieerd als de energie die in een lichaam is opgeslagen als gevolg van vervorming.
Stijfheidsmodulus van Shaft - (Gemeten in Pascal) - De stijfheidsmodulus van de schacht is de elastische coëfficiënt wanneer een schuifkracht wordt uitgeoefend die leidt tot laterale vervorming. Het geeft ons een maatstaf voor hoe stijf een lichaam is.
Buitendiameter van schacht: - (Gemeten in Meter) - De buitendiameter van de schacht wordt gedefinieerd als de lengte van de langste koorde van het oppervlak van de holle cirkelvormige schacht.
Binnendiameter van schacht: - (Gemeten in Meter) - De binnendiameter van de schacht wordt gedefinieerd als de lengte van de langste koord in de holle schacht.
Volume van schacht - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume van de schacht is het volume van de cilindrische component onder torsie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanningsenergie in lichaam: 50 Kilojoule --> 50000 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
Stijfheidsmodulus van Shaft: 4E-05 Megapascal --> 40 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Buitendiameter van schacht:: 4000 Millimeter --> 4 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Binnendiameter van schacht:: 1000 Millimeter --> 1 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Volume van schacht: 125.6 Kubieke meter --> 125.6 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏 = ((U*(4*G*(douter^2)))/(((douter^2)+(dinner^2))*V))^(1/2) --> ((50000*(4*40*(4^2)))/(((4^2)+(1^2))*125.6))^(1/2)
Evalueren ... ...
𝜏 = 244.841879377977
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
244.841879377977 Pascal -->0.000244841879377977 Megapascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.000244841879377977 0.000245 Megapascal <-- Schuifspanning op het oppervlak van de as
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

7 Schuifspanning Rekenmachines

Afschuifspanning aan het oppervlak van de as gegeven afschuifspanningsenergie in de ring met straal 'r'
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = sqrt((Spanningsenergie in lichaam*(2*Stijfheidsmodulus van Shaft*(Straal van schacht^2)))/(2*pi*Lengte van de schacht:*(Radius 'r' van Center Of Shaft^3)*Lengte van klein element))
Schuifspanning op het oppervlak van de as gegeven totale rekenergie in holle as
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = ((Spanningsenergie in lichaam*(4*Stijfheidsmodulus van Shaft*(Buitendiameter van schacht:^2)))/(((Buitendiameter van schacht:^2)+(Binnendiameter van schacht:^2))*Volume van schacht))^(1/2)
Afschuifspanning aan oppervlak van schacht gegeven totale rekenergie opgeslagen in schacht
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = sqrt((Spanningsenergie in lichaam*(2*Stijfheidsmodulus van Shaft*(Straal van schacht^2)))/(Lengte van de schacht:*Polair traagheidsmoment van de as))
Schuifspanning aan het oppervlak van de schacht gezien de totale rekenergie in de schacht als gevolg van torsie
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = sqrt((Spanningsenergie in lichaam*4*Stijfheidsmodulus van Shaft)/(Volume van schacht))
Schuifspanning gegeven schuifrekenergie
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = sqrt((Spanningsenergie in lichaam*2*Stijfheidsmodulus van Shaft)/Volume van schacht)
Schuifspanning aan het oppervlak van de as gegeven schuifspanning op straal 'r' vanaf het midden
​ Gaan Schuifspanning op het oppervlak van de as = Schuifspanning bij straal 'r' van as/(Radius 'r' van Center Of Shaft/Straal van schacht)
Schuifspanning als gevolg van torsie bij straal 'r' vanaf het midden
​ Gaan Schuifspanning bij straal 'r' van as = (Radius 'r' van Center Of Shaft/Straal van schacht)*Schuifspanning op het oppervlak van de as

Schuifspanning op het oppervlak van de as gegeven totale rekenergie in holle as Formule

Schuifspanning op het oppervlak van de as = ((Spanningsenergie in lichaam*(4*Stijfheidsmodulus van Shaft*(Buitendiameter van schacht:^2)))/(((Buitendiameter van schacht:^2)+(Binnendiameter van schacht:^2))*Volume van schacht))^(1/2)
𝜏 = ((U*(4*G*(douter^2)))/(((douter^2)+(dinner^2))*V))^(1/2)

Wat is het verschil tussen spanningsenergie en veerkracht?

Spanningsenergie is elastisch, dat wil zeggen dat het materiaal de neiging heeft zich te herstellen wanneer de belasting wordt verwijderd. Veerkracht wordt doorgaans uitgedrukt als de veerkrachtmodulus, de hoeveelheid vervormingsenergie die het materiaal per volume-eenheid kan opslaan zonder permanente vervorming te veroorzaken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!