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⤿
Análise de Estresses
✖
A carga de tração é uma carga que é aplicada a um corpo longitudinalmente.
ⓘ
Carga de tração [P
t
]
Unidade atômica de Força
Attonewton
Centinewton
Decanewton
Decinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Force
Grave-Força
Hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por Metro
Quilograma-força
Kilonewton
Kilopond
Kilopound-Force
Kip-Force
Meganewton
Micronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Onça-Force
Petanewton
piconewton
Pond
Libra Pé por Segundo Quadrado
Libra
Pound-Force
Sthene
Teranewton
Ton-Force (Long)
Ton-Force (Metric)
Ton-Force (Short)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
Teta é um ângulo que pode ser definido como a figura formada por dois raios que se encontram em um ponto final comum.
ⓘ
teta [θ]
Círculo
Ciclo
Grau
Gon
Gradiano
Mil
miliradiano
Minuto
Minutos de Arco
Ponto
Quadrante
Quarto de círculo
Radiano
Revolução
Ângulo certo
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
vez
+10%
-10%
✖
A área do plano inclinado é a área da seção transversal do corpo.
ⓘ
Área do plano inclinado [A
i
]
Acre
Acre (Estados Unidos Survey)
Are
Arpent
Celeiro
Carreau
Circular Inch
Circular Mil
Cuerda
DeCare
Dunam
Electron Cross Section
Hectare
Herdade
Mu
Ping
Plaza
Pyong
Rood
Sabin
Seção
Angstrom quadrado
Praça centímetro
Cadeia Praça
Quadrado decametre
Quadrado Decímetro
Pés Quadrados
Pé quadrado (Estados Unidos Survey)
Hectometro quadrado
Polegadas quadrada
square Kilometre
Metro quadrado
Micrometros Quadrados
Quadrado Mil
Milha quadrada
Milha Quadrada (romana)
Milha Quadrada (Estatuto)
Milhas Quadradas (Estados Unidos Survey)
Milimetros Quadrados
Quadrado Nanômetro
Poleiro Quadrado
Pole quadrado
Quadrada Rod
Quadrada Rod (Estados Unidos Survey)
Jardas Quadradas
Stremma
Township
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
A tensão de cisalhamento no plano inclinado é o estado de tensão em pontos localizados em seções ou planos inclinados sob carga de cisalhamento.
ⓘ
Tensão de cisalhamento no plano inclinado [ζ
i
]
Atmosphere Technical
Attopascal
Bar
Barye
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne por centímetro quadrado
Exapascal
Femtopascal
Água do mar do pé (15°C)
Água do pé (4°C)
Água do pé (60 °F)
Gigapascal
Gram-força por centímetro quadrado
Hectopascal
Polegada de Mercúrio (32°F)
Polegada de Mercúrio (60 °F)
Polegada de Água (4°C)
Polegada de água (60 °F)
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Kip-Force/Polegada quadrada
Megapascal
Metro Sea Water
Medidor de Água (4°C)
Microbar
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Milipascal
Nanopascal
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Terapascal
Tonelada-Força (longa) por Pé Quadrado
Ton-Force (long)/Quadrada polegada
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
Ton-Force (curta) por polegada quadrada
Torr
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
Fórmula
`"ζ"_{"i"} = -"P"_{"t"}*sin("θ")*cos("θ")/"A"_{"i"}`
Exemplo
`"-35.238473MPa"=-"60kN"*sin("35°")*cos("35°")/"800mm²"`
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Tensão de cisalhamento no plano inclinado Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
= -
Carga de tração
*
sin
(
teta
)*
cos
(
teta
)/
Área do plano inclinado
ζ
i
= -
P
t
*
sin
(
θ
)*
cos
(
θ
)/
A
i
Esta fórmula usa
2
Funções
,
4
Variáveis
Funções usadas
sin
- O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
cos
- O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
-
(Medido em Pascal)
- A tensão de cisalhamento no plano inclinado é o estado de tensão em pontos localizados em seções ou planos inclinados sob carga de cisalhamento.
Carga de tração
-
(Medido em Newton)
- A carga de tração é uma carga que é aplicada a um corpo longitudinalmente.
teta
-
(Medido em Radiano)
- Teta é um ângulo que pode ser definido como a figura formada por dois raios que se encontram em um ponto final comum.
Área do plano inclinado
-
(Medido em Metro quadrado)
- A área do plano inclinado é a área da seção transversal do corpo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga de tração:
60 Kilonewton --> 60000 Newton
(Verifique a conversão
aqui
)
teta:
35 Grau --> 0.610865238197901 Radiano
(Verifique a conversão
aqui
)
Área do plano inclinado:
800 Milimetros Quadrados --> 0.0008 Metro quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ζ
i
= -P
t
*sin(θ)*cos(θ)/A
i
-->
-60000*
sin
(0.610865238197901)*
cos
(0.610865238197901)/0.0008
Avaliando ... ...
ζ
i
= -35238473.2794686
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-35238473.2794686 Pascal -->-35.2384732794686 Megapascal
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
-35.2384732794686
≈
-35.238473 Megapascal
<--
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Tensão de cisalhamento no plano inclinado
Créditos
Criado por
Santoshk
BMS FACULDADE DE ENGENHARIA
(BMSCE)
,
BANGALORE
Santoshk criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!
<
6 Análise de Estresses Calculadoras
Estresse Principal Máximo
Vai
Estresse principal máximo
= (
Tensão normal ao longo da direção x
+
Tensão normal ao longo da direção y
)/2+
sqrt
(((
Tensão normal ao longo da direção x
-
Tensão normal ao longo da direção y
)/2)^2+
Tensão de cisalhamento atuando no plano xy
^2)
Estresse Principal Mínimo
Vai
Estresse principal mínimo
= (
Tensão normal ao longo da direção x
+
Tensão normal ao longo da direção y
)/2-
sqrt
(((
Tensão normal ao longo da direção x
-
Tensão normal ao longo da direção y
)/2)^2+
Tensão de cisalhamento atuando no plano xy
^2)
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
Vai
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
= -
Carga de tração
*
sin
(
teta
)*
cos
(
teta
)/
Área do plano inclinado
Carga do plano inclinado dada a tensão
Vai
Carga de tração
= (
Tensão no plano inclinado
*
Área do plano inclinado
)/(
cos
(
teta
))^2
Área do plano inclinado dada a tensão
Vai
Área do plano inclinado
= (
Carga de tração
*(
cos
(
teta
))^2)/
Tensão no plano inclinado
Estresse no Plano Inclinado
Vai
Tensão no plano inclinado
= (
Carga de tração
*(
cos
(
teta
))^2)/
Área do plano inclinado
Tensão de cisalhamento no plano inclinado Fórmula
Tensão de cisalhamento no plano inclinado
= -
Carga de tração
*
sin
(
teta
)*
cos
(
teta
)/
Área do plano inclinado
ζ
i
= -
P
t
*
sin
(
θ
)*
cos
(
θ
)/
A
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