Spanning langs maximale axiale kracht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Spanning in Bar = Maximale axiale kracht/Gebied van dwarsdoorsnede
σ = Paxial/A
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Spanning in Bar - (Gemeten in Pascal) - Spanning in Bar toegepast op een staaf is de kracht per oppervlakte-eenheid toegepast op de staaf. De maximale spanning die een materiaal kan verdragen voordat het breekt, wordt de breukspanning of ultieme trekspanning genoemd.
Maximale axiale kracht - (Gemeten in Newton) - Maximale axiale kracht is het product van maximale spanning in de richting van de kracht en het oppervlak van de doorsnede.
Gebied van dwarsdoorsnede - (Gemeten in Plein Meter) - Gebied van dwarsdoorsnede is het ingesloten oppervlak, product van lengte en breedte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Maximale axiale kracht: 1.1 Kilonewton --> 1100 Newton (Bekijk de conversie hier)
Gebied van dwarsdoorsnede: 6400 Plein Millimeter --> 0.0064 Plein Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σ = Paxial/A --> 1100/0.0064
Evalueren ... ...
σ = 171875
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
171875 Pascal -->0.171875 Megapascal (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.171875 Megapascal <-- Spanning in Bar
(Berekening voltooid in 00.020 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

Spanning langs maximale axiale kracht Formule

Spanning in Bar = Maximale axiale kracht/Gebied van dwarsdoorsnede
σ = Paxial/A

Wat is stress?

Wanneer de vervormende kracht op een object wordt uitgeoefend, vervormt het object. Om het object terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm en grootte, zal er een tegenkracht worden gegenereerd in het object. Stress wordt gedefinieerd als de herstellende kracht per oppervlakte-eenheid van het materiaal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!