Estresse seguro dado o valor seguro da tração axial Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Estresse na barra = Valor seguro da tração axial/Área da Seção Transversal
σ = Psafe/A
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Estresse na barra - (Medido em Pascal) - A tensão na barra aplicada a uma barra é a força por unidade de área aplicada ao barl. A tensão máxima que um material pode suportar antes de quebrar é chamada de tensão de ruptura ou tensão de tração final.
Valor seguro da tração axial - (Medido em Newton) - O valor seguro da tração axial é o produto da tensão segura e da área da seção transversal.
Área da Seção Transversal - (Medido em Metro quadrado) - A área da seção transversal é a área da superfície fechada, produto do comprimento pela largura.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Valor seguro da tração axial: 1.25 Kilonewton --> 1250 Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Área da Seção Transversal: 6400 Milimetros Quadrados --> 0.0064 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σ = Psafe/A --> 1250/0.0064
Avaliando ... ...
σ = 195312.5
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
195312.5 Pascal -->0.1953125 Megapascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.1953125 0.195312 Megapascal <-- Estresse na barra
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

8 Tensões principais Calculadoras

Tensão Principal Principal se o Membro for Sujeito a Duas Tensões Diretas Perpendiculares e Tensão de Cisalhamento
​ Vai Estresse Principal Principal = (Estresse agindo ao longo da direção x+Estresse agindo ao longo da direção y)/2+sqrt(((Estresse agindo ao longo da direção x-Estresse agindo ao longo da direção y)/2)^2+Tensão de cisalhamento^2)
Tensão Principal Menor se o Membro for Sujeito a Duas Tensões Diretas Perpendiculares e Tensão de Cisalhamento
​ Vai Estresse Principal Menor = (Estresse agindo ao longo da direção x+Estresse agindo ao longo da direção y)/2-sqrt(((Estresse agindo ao longo da direção x-Estresse agindo ao longo da direção y)/2)^2+Tensão de cisalhamento^2)
Tensão Resultante na Seção Oblíqua dada a Tensão em Direções Perpendiculares
​ Vai Estresse Resultante = sqrt(Estresse normal^2+Tensão de cisalhamento^2)
Ângulo de Obliquidade
​ Vai Ângulo de Obliquidade = atan(Tensão de cisalhamento/Estresse normal)
Estresse seguro dado o valor seguro da tração axial
​ Vai Estresse na barra = Valor seguro da tração axial/Área da Seção Transversal
Valor seguro da tração axial
​ Vai Valor seguro da tração axial = Estresse Seguro*Área da Seção Transversal
Tensão ao longo da Força Axial Máxima
​ Vai Estresse na barra = Força axial máxima/Área da Seção Transversal
Força Axial Máxima
​ Vai Força axial máxima = Estresse na barra*Área da Seção Transversal

Estresse seguro dado o valor seguro da tração axial Fórmula

Estresse na barra = Valor seguro da tração axial/Área da Seção Transversal
σ = Psafe/A

O que é estresse seguro?

A tensão em um membro ou material no qual a fratura não ocorre, a tensão produzida dentro de um membro contra carga segura.

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