Ângulo do plano oblíquo usando tensão normal quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Teta = (asin(Tensão normal no plano oblíquo/Tensão de cisalhamento))/2
θ = (asin(σθ/τ))/2
Esta fórmula usa 2 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
asin - A função seno inversa é uma função trigonométrica que obtém a proporção de dois lados de um triângulo retângulo e produz o ângulo oposto ao lado com a proporção fornecida., asin(Number)
Variáveis Usadas
Teta - (Medido em Radiano) - O Theta é o ângulo subtendido por um plano de um corpo quando a tensão é aplicada.
Tensão normal no plano oblíquo - (Medido em Pascal) - A tensão normal no plano oblíquo é a tensão que atua normalmente em seu plano oblíquo.
Tensão de cisalhamento - (Medido em Pascal) - Tensão de cisalhamento, força que tende a causar deformação de um material por deslizamento ao longo de um plano ou planos paralelos à tensão imposta.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão normal no plano oblíquo: 54.99 Megapascal --> 54990000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão de cisalhamento: 55 Megapascal --> 55000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
θ = (asin(σθ/τ))/2 --> (asin(54990000/55000000))/2
Avaliando ... ...
θ = 0.775863393035054
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.775863393035054 Radiano -->44.4536978996167 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
44.4536978996167 44.4537 Grau <-- Teta
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA verificou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!

6 Estresse Induzido Complementar Calculadoras

Ângulo do plano oblíquo usando tensão de cisalhamento quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas
​ Vai Teta = 0.5*arccos(Tensão de cisalhamento no plano oblíquo/Tensão de cisalhamento)
Tensão de Cisalhamento devido ao Efeito de Tensões de Cisalhamento Complementares e Tensão de Cisalhamento em Plano Oblíquo
​ Vai Tensão de cisalhamento = Tensão de cisalhamento no plano oblíquo/cos(2*Teta)
Tensão de cisalhamento ao longo do plano oblíquo quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas
​ Vai Tensão de cisalhamento no plano oblíquo = Tensão de cisalhamento*cos(2*Teta)
Ângulo do plano oblíquo usando tensão normal quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas
​ Vai Teta = (asin(Tensão normal no plano oblíquo/Tensão de cisalhamento))/2
Tensão de cisalhamento devido a tensões de cisalhamento complementares induzidas e tensão normal no plano oblíquo
​ Vai Tensão de cisalhamento = Tensão normal no plano oblíquo/sin(2*Teta)
Tensão normal quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas
​ Vai Tensão normal no plano oblíquo = Tensão de cisalhamento*sin(2*Teta)

Ângulo do plano oblíquo usando tensão normal quando tensões de cisalhamento complementares são induzidas Fórmula

Teta = (asin(Tensão normal no plano oblíquo/Tensão de cisalhamento))/2
θ = (asin(σθ/τ))/2

O que são tensões de cisalhamento complementares?

Um conjunto de tensões de cisalhamento atuando ao longo de um plano sempre será acompanhado por um conjunto de tensões de cisalhamento de equilíbrio de intensidade semelhante ao longo do plano e atuando normal a ele.

O que é Estresse Induzido?

A força de resistência por unidade de área, oferecida por um corpo contra a deformação é conhecida como tensão. A força externa que atua sobre o corpo é chamada de carga ou força. A carga é aplicada no corpo enquanto a tensão é induzida no material do corpo.

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