Tensão de cisalhamento máxima devido ao torque equivalente Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão máxima de cisalhamento = (16*Torque Equivalente)/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3))
τmax = (16*Te)/(pi*(Φ^3))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Tensão máxima de cisalhamento - (Medido em Pascal) - A tensão máxima de cisalhamento é a maior extensão em que uma força de cisalhamento pode ser concentrada em uma pequena área.
Torque Equivalente - (Medido em Medidor de Newton) - Torque Equivalente é o torque que produzirá a mesma tensão de cisalhamento máxima produzida pelo momento fletor e torque atuando separadamente.
Diâmetro do eixo circular - (Medido em Metro) - O diâmetro do eixo circular é indicado por d.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Torque Equivalente: 32 Quilonewton medidor --> 32000 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do eixo circular: 750 Milímetro --> 0.75 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τmax = (16*Te)/(pi*(Φ^3)) --> (16*32000)/(pi*(0.75^3))
Avaliando ... ...
τmax = 386310.309276683
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
386310.309276683 Pascal -->0.386310309276683 Megapascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.386310309276683 0.38631 Megapascal <-- Tensão máxima de cisalhamento
(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 M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

7 Momento de Flexão Equivalente Calculadoras

Localização dos Planos Principais
​ Vai Teta = (((1/2)*atan((2*Tensão de cisalhamento xy)/(Estresse ao longo da direção-Estresse ao longo da direção x))))
Diâmetro do eixo circular para torque equivalente e tensão de cisalhamento máxima
​ Vai Diâmetro do eixo circular = ((16*Torque Equivalente)/(pi*(Tensão máxima de cisalhamento)))^(1/3)
Diâmetro do eixo circular dada a tensão de flexão equivalente
​ Vai Diâmetro do eixo circular = ((32*Momento fletor equivalente)/(pi*(Tensão de flexão)))^(1/3)
Tensão de cisalhamento máxima devido ao torque equivalente
​ Vai Tensão máxima de cisalhamento = (16*Torque Equivalente)/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3))
Torque equivalente dada tensão de cisalhamento máxima
​ Vai Torque Equivalente = Tensão máxima de cisalhamento/(16/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3)))
Tensão de flexão do eixo circular dado o momento de flexão equivalente
​ Vai Tensão de flexão = (32*Momento fletor equivalente)/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3))
Momento fletor equivalente do eixo circular
​ Vai Momento fletor equivalente = Tensão de flexão/(32/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3)))

Tensão de cisalhamento máxima devido ao torque equivalente Fórmula

Tensão máxima de cisalhamento = (16*Torque Equivalente)/(pi*(Diâmetro do eixo circular^3))
τmax = (16*Te)/(pi*(Φ^3))

O que é flexão e torção combinadas?

As tensões combinadas de flexão, direta e torcional em eixos surgem quando, como em eixos de hélice de navios, onde um eixo é submetido a impulso direto, além de momento fletor e torção. Nesses casos, as tensões diretas devidas ao momento fletor e ao empuxo axial devem ser combinadas em uma única resultante.

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