Rozwiązane naprężenie ścinające Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rozwiązane naprężenie ścinające = Zastosowany stres*cos(Kąt płaszczyzny poślizgu)*cos(Kąt kierunku poślizgu)
𝛕R = σ*cos(ϕ)*cos(λ)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Rozwiązane naprężenie ścinające - (Mierzone w Pascal) - Rozwiązane naprężenie ścinające to komponent ścinający, który istnieje w ogóle, z wyjątkiem równoległych lub prostopadłych linii trasowania do kierunku naprężenia.
Zastosowany stres - (Mierzone w Pascal) - Przyłożone naprężenie jest oznaczone symbolem σ.
Kąt płaszczyzny poślizgu - (Mierzone w Radian) - Kąt płaszczyzny poślizgu to kąt między normalną do płaszczyzny poślizgu a zastosowanym kierunkiem naprężenia.
Kąt kierunku poślizgu - (Mierzone w Radian) - Kąt kierunku poślizgu to kąt między kierunkami poślizgu i naprężenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zastosowany stres: 93.3 Pascal --> 93.3 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Kąt płaszczyzny poślizgu: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt kierunku poślizgu: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
𝛕R = σ*cos(ϕ)*cos(λ) --> 93.3*cos(0.5235987755982)*cos(0.5235987755982)
Ocenianie ... ...
𝛕R = 69.975
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
69.975 Pascal -->6.9975E-05 Megapaskal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.9975E-05 7E-5 Megapaskal <-- Rozwiązane naprężenie ścinające
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Hariharan VS
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Chennai
Hariharan VS utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

10+ Stres i wysiłek Kalkulatory

Wykładnik umocnienia odkształcenia
​ Iść Wykładnik umocnienia odkształcenia = (ln(Prawdziwy stres)-ln(Wartość K.))/ln(Prawdziwy wysiłek)
Rozwiązane naprężenie ścinające
​ Iść Rozwiązane naprężenie ścinające = Zastosowany stres*cos(Kąt płaszczyzny poślizgu)*cos(Kąt kierunku poślizgu)
Szczep inżynieryjny
​ Iść Szczep inżynieryjny = (Długość chwilowa-Długość początkowa)/Długość początkowa
Prawdziwy wysiłek
​ Iść Prawdziwy wysiłek = ln(Długość chwilowa/Długość początkowa)
Maksymalne naprężenie ścinające z kryterium Tresca
​ Iść Maksymalne naprężenie ścinające = (Największy stres główny-Najmniejszy stres główny)/2
Bezpieczny stres
​ Iść Bezpieczny stres = Siła plonowania/Współczynnik bezpieczeństwa
Prawdziwy stres
​ Iść Prawdziwy stres = Stres inżynieryjny*(1+Szczep inżynieryjny)
Stres inżynieryjny
​ Iść Stres inżynieryjny = Obciążenie/Powierzchnia przekroju
Prawdziwa odmiana ze szczepu Engineering
​ Iść Prawdziwy wysiłek = ln(1+Szczep inżynieryjny)
Maksymalne naprężenie ścinające z kryterium von Misesa
​ Iść Maksymalne naprężenie ścinające = 0.577*Siła plonowania

Rozwiązane naprężenie ścinające Formułę

Rozwiązane naprężenie ścinające = Zastosowany stres*cos(Kąt płaszczyzny poślizgu)*cos(Kąt kierunku poślizgu)
𝛕R = σ*cos(ϕ)*cos(λ)

Rozwiązane naprężenie ścinające

Nawet jeśli przyłożone naprężenie może być czystym rozciąganiem (lub ściskaniem), składowe ścinania istnieją w ogóle, ale równoległe lub prostopadłe do kierunku naprężenia są nazywane rozwiązanymi naprężeniami ścinającymi, a ich wielkości zależą nie tylko od przyłożonego naprężenia, ale także od orientację zarówno płaszczyzny poślizgu, jak i kierunek w tej płaszczyźnie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!