Zastępczy moment zginający podany moment skręcający Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Równoważny moment zginający z MSST = Moment zginający w wale dla MSST+sqrt(Moment zginający w wale dla MSST^2+Moment skręcający w wale dla MSST^2)
Mbeq = Mb MSST+sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Równoważny moment zginający z MSST - (Mierzone w Newtonometr) - Ekwiwalentny moment zginający z MSST to maksymalny moment zginający obliczony na podstawie teorii maksymalnego naprężenia ścinającego, stosowany do analizy rozkładu naprężeń w belce.
Moment zginający w wale dla MSST - (Mierzone w Newtonometr) - Moment zginający wału w metodzie MSST to maksymalna siła skręcająca powodująca naprężenie ścinające w wale, wpływająca na jego integralność strukturalną i stabilność.
Moment skręcający w wale dla MSST - (Mierzone w Newtonometr) - Moment skręcający wału w przypadku MSST to maksymalny moment skręcający, jaki wał może wytrzymać bez uszkodzenia, przy uwzględnieniu maksymalnego naprężenia ścinającego i teorii naprężeń głównych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment zginający w wale dla MSST: 980000 Milimetr niutona --> 980 Newtonometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Moment skręcający w wale dla MSST: 387582.1 Milimetr niutona --> 387.5821 Newtonometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mbeq = Mb MSST+sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2) --> 980+sqrt(980^2+387.5821^2)
Ocenianie ... ...
Mbeq = 2033.85951826627
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2033.85951826627 Newtonometr -->2033859.51826627 Milimetr niutona (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2033859.51826627 2E+6 Milimetr niutona <-- Równoważny moment zginający z MSST
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kethavath Srinath LinkedIn Logo
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego Kalkulatory

Średnica wału podana Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia według zasady
​ LaTeX ​ Iść Średnica wału z MPST = (16/(pi*Maksymalne naprężenie główne w wale)*(Moment zginający w wale+sqrt(Moment zginający w wale^2+Moment skręcający w wale^2)))^(1/3)
Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia zasadniczego
​ LaTeX ​ Iść Maksymalne naprężenie główne w wale = 16/(pi*Średnica wału z MPST^3)*(Moment zginający w wale+sqrt(Moment zginający w wale^2+Moment skręcający w wale^2))
Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia według zasady przy użyciu współczynnika bezpieczeństwa
​ LaTeX ​ Iść Maksymalne naprężenie główne w wale = Wytrzymałość na rozciąganie wału z MPST/Współczynnik bezpieczeństwa wału
Współczynnik bezpieczeństwa podana Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia zasady
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik bezpieczeństwa wału = Wytrzymałość na rozciąganie wału z MPST/Maksymalne naprężenie główne w wale

Zastępczy moment zginający podany moment skręcający Formułę

​LaTeX ​Iść
Równoważny moment zginający z MSST = Moment zginający w wale dla MSST+sqrt(Moment zginający w wale dla MSST^2+Moment skręcający w wale dla MSST^2)
Mbeq = Mb MSST+sqrt(Mb MSST^2+Mtt^2)

Zdefiniuj moment skręcający?


Moment skrętny, znany również jako moment obrotowy, to siła skręcająca przyłożona do obiektu, która powoduje jego obrót wokół własnej osi. Występuje, gdy siły są przyłożone w taki sposób, że powodują obrót, a nie ruch liniowy. Wielkość momentu skrętnego zależy od wielkości siły i odległości od osi obrotu. Odgrywa on kluczową rolę w układach mechanicznych, takich jak wały, gdzie jest on kluczowy dla wydajnego przekazywania mocy obrotowej. Prawidłowe zarządzanie momentami skrętnymi jest niezbędne, aby zapobiec skręcaniu lub awarii komponentów.

© 2016-2025 calculatoratoz.com A softUsvista Inc. venture!



Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!