Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ângulo de torção para eixos circulares = (Deformação de cisalhamento*Comprimento do eixo)/Raio do Eixo
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Ângulo de torção para eixos circulares - (Medido em Radiano) - O ângulo de torção para eixos circulares é a deformação angular ao longo do comprimento de um eixo circular submetido à torção, medida em radianos.
Deformação de cisalhamento - A deformação de cisalhamento é a razão da mudança na deformação para seu comprimento original perpendicular aos eixos do membro devido à tensão de cisalhamento.
Comprimento do eixo - (Medido em Metro) - Comprimento do eixo é a distância entre duas extremidades do eixo.
Raio do Eixo - (Medido em Metro) - O raio do eixo é o segmento de linha que se estende do centro de um círculo ou esfera até a circunferência ou superfície delimitadora.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Deformação de cisalhamento: 1.75 --> Nenhuma conversão necessária
Comprimento do eixo: 4.58 Metro --> 4.58 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio do Eixo: 110 Milímetro --> 0.11 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R --> (1.75*4.58)/0.11
Avaliando ... ...
θCircularshafts = 72.8636363636364
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
72.8636363636364 Radiano --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
72.8636363636364 72.86364 Radiano <-- Ângulo de torção para eixos circulares
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya LinkedIn Logo
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

Desvio da tensão de cisalhamento produzida em um eixo circular submetido à torção Calculadoras

Comprimento do eixo com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo
​ LaTeX ​ Vai Comprimento do eixo = (Raio do Eixo*Ângulo de torção para eixos circulares)/Deformação de cisalhamento
Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de torção para eixos circulares = (Deformação de cisalhamento*Comprimento do eixo)/Raio do Eixo
Raio do eixo usando tensão de cisalhamento na superfície externa do eixo
​ LaTeX ​ Vai Raio do Eixo = (Deformação de cisalhamento*Comprimento do eixo)/Ângulo de torção para eixos circulares
Deformação de Cisalhamento na Superfície Externa do Eixo Circular
​ LaTeX ​ Vai Deformação de cisalhamento = (Raio do Eixo*Ângulo de torção para eixos circulares)/Comprimento do eixo

Equação de torção de eixos circulares Calculadoras

Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida induzida no raio r do centro do eixo
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de torção SOM = (Comprimento do eixo*Tensão de cisalhamento no eixo)/(Raio do Eixo*Módulo de Rigidez)
Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida no eixo
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de torção SOM = (Tensão de cisalhamento no eixo*Comprimento do eixo)/(Raio do Eixo*Módulo de Rigidez)
Comprimento do eixo com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo
​ LaTeX ​ Vai Comprimento do eixo = (Raio do Eixo*Ângulo de torção para eixos circulares)/Deformação de cisalhamento
Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de torção para eixos circulares = (Deformação de cisalhamento*Comprimento do eixo)/Raio do Eixo

Ângulo de torção com tensão de cisalhamento conhecida na superfície externa do eixo Fórmula

​LaTeX ​Vai
Ângulo de torção para eixos circulares = (Deformação de cisalhamento*Comprimento do eixo)/Raio do Eixo
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R

O que é Força de Torção?

Uma força de torção é uma carga que é aplicada ao material por meio de torque. O torque aplicado cria tensão de cisalhamento. Se uma força de torção for grande o suficiente, ela pode fazer com que um material sofra um movimento de torção durante a deformação elástica e plástica.

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