Tensão de cisalhamento no soquete da junta de contrapino dado o diâmetro interno e externo do soquete Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de cisalhamento no soquete = (Carga na junta de contrapino)/(2*(Diâmetro do colar de soquete-Diâmetro do espigão)*Distância axial do slot até a extremidade do colar de soquete)
τso = (L)/(2*(d4-d2)*c)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de cisalhamento no soquete - (Medido em Pascal) - A tensão de cisalhamento no soquete é a quantidade de tensão (causar deformação por deslizamento ao longo de um plano paralelo à tensão imposta) gerada no soquete devido à força de cisalhamento que atua sobre ele.
Carga na junta de contrapino - (Medido em Newton) - A carga na junta de cupilha é basicamente a quantidade de carga/força que qualquer peça ou junta pode suportar ou sofrer ação ou exercer.
Diâmetro do colar de soquete - (Medido em Metro) - O diâmetro do colar do soquete é o diâmetro externo do colar do soquete de uma junta de cupilha.
Diâmetro do espigão - (Medido em Metro) - O diâmetro do espigão é definido como o diâmetro da superfície externa do espigão ou o diâmetro interno do soquete.
Distância axial do slot até a extremidade do colar de soquete - (Medido em Metro) - Distância axial da ranhura até a extremidade do colar de soquete é a distância entre a ranhura da chaveta e a extremidade do colar de soquete medida ao longo do eixo do soquete.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga na junta de contrapino: 50000 Newton --> 50000 Newton Nenhuma conversão necessária
Diâmetro do colar de soquete: 80 Milímetro --> 0.08 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do espigão: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Distância axial do slot até a extremidade do colar de soquete: 22 Milímetro --> 0.022 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τso = (L)/(2*(d4-d2)*c) --> (50000)/(2*(0.08-0.04)*0.022)
Avaliando ... ...
τso = 28409090.9090909
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
28409090.9090909 Pascal -->28.4090909090909 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
28.4090909090909 28.40909 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de cisalhamento no soquete
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

13 Força e Estresse Calculadoras

Tensão de tração no soquete da junta de contrapino dado o diâmetro externo e interno do soquete
​ Vai Tensão de tração no soquete = Carga na junta de contrapino/(pi/4*(Diâmetro Externo do Soquete^2-Diâmetro do espigão^2)-Espessura da Cotter*(Diâmetro Externo do Soquete-Diâmetro do espigão))
Tensão de flexão na junta de contrapino de contrapino
​ Vai Tensão de flexão na cupilha = (3*Carga na junta de contrapino/(Espessura da Cotter*Largura Média da Cotter^2))*((Diâmetro do espigão+2*Diâmetro do colar de soquete)/12)
Tensão de cisalhamento no soquete da junta de contrapino dado o diâmetro interno e externo do soquete
​ Vai Tensão de cisalhamento no soquete = (Carga na junta de contrapino)/(2*(Diâmetro do colar de soquete-Diâmetro do espigão)*Distância axial do slot até a extremidade do colar de soquete)
Tensão de tração na saliência da junta da cupilha dado o diâmetro da saliência, a espessura da cupilha e a carga
​ Vai Tensão de tração no espigão = (Carga na junta de contrapino)/((pi*Diâmetro do espigão^2)/4-Diâmetro do espigão*Espessura da Cotter)
Tensão de tração na torneira
​ Vai Tensão de tração = Força de tração nas hastes/((pi/4*Diâmetro da torneira^(2))-(Diâmetro da torneira*Espessura da Cotter))
Tensão compressiva no soquete da junta do contrapino dado o diâmetro do espigão e do colar do soquete
​ Vai Tensão Compressiva no Encaixe = (Carga na junta de contrapino)/((Diâmetro do colar de soquete-Diâmetro do espigão)*Espessura da Cotter)
Tensão de cisalhamento na saliência da junta de contrapino dado o diâmetro da saliência e a carga
​ Vai Tensão de cisalhamento no espigão = (Carga na junta de contrapino)/(2*Intervalo entre o fim do slot e o fim da torneira*Diâmetro do espigão)
Tensão de Tração na Haste da Cotter Joint
​ Vai Tensão de Tração na Haste da Cotter Joint = (4*Carga na junta de contrapino)/(pi*Diâmetro da haste da junta de chaveta^2)
Tensão de Cisalhamento em Contrapino dada a Espessura e Largura do Contrapino
​ Vai Tensão de Cisalhamento em Cotter = (Carga na junta de contrapino)/(2*Espessura da Cotter*Largura Média da Cotter)
Tensão de cisalhamento permissível para cotter
​ Vai Tensão de cisalhamento permitida = Força de tração nas hastes/(2*Largura média da chaveta*Espessura da Cotter)
Tensão de cisalhamento permissível para espigão
​ Vai Tensão de cisalhamento permitida = Força de tração nas hastes/(2*Distância da torneira*Diâmetro da torneira)
Tensão Compressiva do Spigot
​ Vai Tensão compressiva na torneira = Carga na junta de contrapino/(Espessura da Cotter*Diâmetro da torneira)
Tensão compressiva no espigão da junta de contrapino considerando falha por esmagamento
​ Vai Tensão Compressiva no Spigot = (Carga na junta de contrapino)/(Espessura da Cotter*Diâmetro do espigão)

Tensão de cisalhamento no soquete da junta de contrapino dado o diâmetro interno e externo do soquete Fórmula

Tensão de cisalhamento no soquete = (Carga na junta de contrapino)/(2*(Diâmetro do colar de soquete-Diâmetro do espigão)*Distância axial do slot até a extremidade do colar de soquete)
τso = (L)/(2*(d4-d2)*c)

Cargas suportadas por uma junta de cupilha

As juntas de cavilha são usadas para suportar cargas axiais entre as duas hastes, de tração ou compressão. Embora uma junta de cupilha resista à rotação de uma haste em relação à outra, ela não deve ser usada para unir eixos rotativos. Isso ocorre porque a chaveta não será balanceada e pode se soltar sob a combinação de vibração e força centrífuga.

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