Barra Cônica Circular de Alongamento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Alongamento = (4*Carregar*Comprimento da barra)/(pi*Diâmetro da extremidade maior*Diâmetro da extremidade menor*Módulo Elástico)
= (4*Wload*Lbar)/(pi*D1*D2*e)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Alongamento - (Medido em Metro) - O alongamento é a mudança no comprimento devido à carga submetida.
Carregar - (Medido em Newton) - Carga é a carga instantânea aplicada perpendicularmente à seção transversal da amostra.
Comprimento da barra - (Medido em Metro) - O comprimento da barra é definido como o comprimento total da barra.
Diâmetro da extremidade maior - (Medido em Metro) - O diâmetro da extremidade maior é o diâmetro da extremidade maior da barra cônica circular.
Diâmetro da extremidade menor - (Medido em Metro) - O diâmetro da extremidade menor é o diâmetro da extremidade menor da barra cônica circular.
Módulo Elástico - (Medido em Pascal) - O Módulo de Elástico é a relação entre Tensão e Deformação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carregar: 3.6 Kilonewton --> 3600 Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento da barra: 2000 Milímetro --> 2 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro da extremidade maior: 5200 Milímetro --> 5.2 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro da extremidade menor: 5000 Milímetro --> 5 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Módulo Elástico: 50 Pascal --> 50 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
∆ = (4*Wload*Lbar)/(pi*D1*D2*e) --> (4*3600*2)/(pi*5.2*5*50)
Avaliando ... ...
= 7.05178824776398
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7.05178824776398 Metro -->7051.78824776398 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
7051.78824776398 7051.788 Milímetro <-- Alongamento
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pragati Jaju
Faculdade de Engenharia (COEP), Pune
Pragati Jaju criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

21 Tensão e deformação Calculadoras

Estresse normal 2
​ Vai Estresse normal 2 = (Tensão principal ao longo de x+Tensão Principal ao longo de y)/2-sqrt(((Tensão principal ao longo de x-Tensão Principal ao longo de y)/2)^2+Tensão de cisalhamento na superfície superior^2)
Estresse normal
​ Vai Estresse Normal 1 = (Tensão principal ao longo de x+Tensão Principal ao longo de y)/2+sqrt(((Tensão principal ao longo de x-Tensão Principal ao longo de y)/2)^2+Tensão de cisalhamento na superfície superior^2)
Barra Cônica Circular de Alongamento
​ Vai Alongamento = (4*Carregar*Comprimento da barra)/(pi*Diâmetro da extremidade maior*Diâmetro da extremidade menor*Módulo Elástico)
Ângulo Total de Torção
​ Vai Ângulo Total de Torção = (Torque Exercido na Roda*Comprimento do eixo)/(Módulo de cisalhamento*Momento Polar de Inércia)
Momento de flexão equivalente
​ Vai Momento de Flexão Equivalente = Momento de Flexão+sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
Deflexão da Viga Fixa com Carga Distribuída Uniformemente
​ Vai Deflexão do Feixe = (Largura do Feixe*Comprimento do feixe^4)/(384*Módulo Elástico*Momento de inércia)
Deflexão da Viga Fixa com Carga no Centro
​ Vai Deflexão do Feixe = (Largura do Feixe*Comprimento do feixe^3)/(192*Módulo Elástico*Momento de inércia)
Momento de inércia para o eixo circular oco
​ Vai Momento Polar de Inércia = pi/32*(Diâmetro externo da seção circular oca^(4)-Diâmetro interno da seção circular oca^(4))
Alongamento da barra prismática devido ao seu próprio peso
​ Vai Alongamento = (2*Carregar*Comprimento da barra)/(Área da Barra Prismática*Módulo Elástico)
Alongamento axial da barra prismática devido à carga externa
​ Vai Alongamento = (Carregar*Comprimento da barra)/(Área da Barra Prismática*Módulo Elástico)
Lei de Hooke
​ Vai Módulo de Young = (Carregar*Alongamento)/(Área da Base*Comprimento inicial)
Momento de torção equivalente
​ Vai Momento de Torção Equivalente = sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
Fórmula de Rankine para colunas
​ Vai Carga Crítica de Rankine = 1/(1/Carga de flambagem de Euler+1/Carga final de esmagamento para colunas)
Módulo de cisalhamento
​ Vai Módulo de cisalhamento = Tensão de cisalhamento/Deformação de cisalhamento
Razão de esbeltez
​ Vai Índice de esbeltez = Comprimento efetivo/Raio mínimo de giro
Módulo de massa dado estresse e tensão de volume
​ Vai Módulo em massa = Estresse de volume/Deformação Volumétrica
Momento de inércia sobre o eixo polar
​ Vai Momento Polar de Inércia = (pi*Diâmetro do eixo^(4))/32
Módulo a granel dado o estresse e a tensão a granel
​ Vai Módulo em massa = Estresse em massa/Deformação a granel
Torque no Eixo
​ Vai Torque Exercido no Eixo = Força*Diâmetro do eixo/2
Módulo de Young
​ Vai Módulo de Young = Estresse/Variedade
Módulo Elástico
​ Vai Módulo de Young = Estresse/Variedade

Barra Cônica Circular de Alongamento Fórmula

Alongamento = (4*Carregar*Comprimento da barra)/(pi*Diâmetro da extremidade maior*Diâmetro da extremidade menor*Módulo Elástico)
= (4*Wload*Lbar)/(pi*D1*D2*e)

O que é haste cônica circular?

Uma haste circular é basicamente afunilada uniformemente de uma extremidade a outra ao longo do comprimento e, portanto, sua extremidade terá um diâmetro maior e a outra extremidade terá um diâmetro menor.

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