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

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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))
σtso = L/(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Tensão de tração no soquete - (Medido em Pascal) - Tensão de tração no soquete é a quantidade de tensão gerada no soquete devido à força de tração 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 Externo do Soquete - (Medido em Metro) - O diâmetro externo do soquete é o diâmetro (o dobro do raio) da superfície externa do soquete.
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.
Espessura da Cotter - (Medido em Metro) - Espessura do contrapino é a medida de quanto largo é o contrapino na direção perpendicular à força axial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga na junta de contrapino: 50000 Newton --> 50000 Newton Nenhuma conversão necessária
Diâmetro Externo do Soquete: 54 Milímetro --> 0.054 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do espigão: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da Cotter: 14 Milímetro --> 0.014 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σtso = L/(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2)) --> 50000/(pi/4*(0.054^2-0.04^2)-0.014*(0.054-0.04))
Avaliando ... ...
σtso = 59695506.3766387
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
59695506.3766387 Pascal -->59.6955063766387 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
59.6955063766387 59.69551 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de tração no soquete
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
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 tração no soquete da junta de contrapino dado o diâmetro externo e interno do soquete Fórmula

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))
σtso = L/(pi/4*(d1^2-d2^2)-tc*(d1-d2))
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