Momento de torção devido à tensão de cisalhamento máxima induzida no fio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momentos de torção em conchas = (pi*Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*Diâmetro do fio da mola^3)/16
D = (pi*𝜏w*d^3)/16
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Momentos de torção em conchas - (Medido em Medidor de Newton) - Momentos de torção em cascas é o torque aplicado ao eixo ou casca para torcer as estruturas.
Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio - (Medido em Pascal) - A tensão de cisalhamento máxima no fio que atua coplanar com a seção transversal do material surge devido às forças de cisalhamento.
Diâmetro do fio da mola - (Medido em Metro) - O diâmetro do fio da mola é o comprimento do diâmetro do fio da mola.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio: 16 Megapascal --> 16000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do fio da mola: 26 Milímetro --> 0.026 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D = (pi*𝜏w*d^3)/16 --> (pi*16000000*0.026^3)/16
Avaliando ... ...
D = 55.2166324794942
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
55.2166324794942 Medidor de Newton -->0.0552166324794942 Quilonewton medidor (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.0552166324794942 0.055217 Quilonewton medidor <-- Momentos de torção em conchas
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

22 Molas helicoidais Calculadoras

Módulo de rigidez dada a energia de deformação armazenada pela mola
​ Vai Módulo de Rigidez da Mola = (32*Carga axial^2*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Número de bobinas)/(Energia de Deformação*Diâmetro do fio da mola^4)
Número de bobinas com energia de deformação armazenada pela mola
​ Vai Número de bobinas = (Energia de Deformação*Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(32*Carga axial^2*Bobina de Mola de Raio Médio^3)
Energia de Deformação Armazenada pela Mola
​ Vai Energia de Deformação = (32*Carga axial^2*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Número de bobinas)/(Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)
Número de bobinas devido à deflexão da mola
​ Vai Número de bobinas = (Energia de Deformação*Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(64*Carga axial*Bobina de Mola de Raio Médio^3)
Módulo de rigidez dada a deflexão da mola
​ Vai Módulo de Rigidez da Mola = (64*Carga axial*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Número de bobinas)/(Energia de Deformação*Diâmetro do fio da mola^4)
Número de Espirais da Mola Helicoidal dada a Rigidez da Mola
​ Vai Número de bobinas = (Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(64*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Rigidez da mola helicoidal)
Módulo de Rigidez dada a Rigidez da Mola Helicoidal
​ Vai Módulo de Rigidez da Mola = (64*Rigidez da mola helicoidal*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Número de bobinas)/(Diâmetro do fio da mola^4)
Rigidez da Mola Helicoidal
​ Vai Rigidez da mola helicoidal = (Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(64*Bobina de Mola de Raio Médio^3*Número de bobinas)
Tensão de cisalhamento máxima induzida no fio
​ Vai Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio = (16*Carga axial*Bobina de Mola de Raio Médio)/(pi*Diâmetro do fio da mola^3)
Tensão de Cisalhamento Máxima induzida no Fio devido ao Momento de Torção
​ Vai Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio = (16*Momentos de torção em conchas)/(pi*Diâmetro do fio da mola^3)
Momento de torção devido à tensão de cisalhamento máxima induzida no fio
​ Vai Momentos de torção em conchas = (pi*Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*Diâmetro do fio da mola^3)/16
Número de bobinas dado o comprimento total do fio da mola
​ Vai Número de bobinas = Comprimento do Fio da Mola/(2*pi*Bobina de Mola de Raio Médio)
Comprimento total do arame da mola helicoidal dado o raio médio do rolinho primavera
​ Vai Comprimento do Fio da Mola = 2*pi*Bobina de Mola de Raio Médio*Número de bobinas
Momento de torção no fio da mola helicoidal
​ Vai Momentos de torção em conchas = Carga axial*Bobina de Mola de Raio Médio
Comprimento Total do Fio da Mola Helicoidal
​ Vai Comprimento do Fio da Mola = Comprimento de uma bobina*Número de bobinas
Rigidez da mola devido à deflexão da mola
​ Vai Rigidez da mola helicoidal = Carga axial/Deflexão da Mola
Deflexão da Mola devido à Rigidez da Mola
​ Vai Deflexão da Mola = Carga axial/Rigidez da mola helicoidal
Trabalho realizado na mola devido à carga axial na mola
​ Vai Trabalho feito = (Carga axial*Deflexão da Mola)/2
Deflexão da Mola devido ao Trabalho Realizado na Mola
​ Vai Deflexão da Mola = (2*Trabalho feito)/Carga axial
Trabalho realizado na mola dada a carga média
​ Vai Trabalho feito = Carga Média*Deflexão da Mola
Deflexão devido à carga média na mola
​ Vai Deflexão da Mola = Trabalho feito/Carga Média
Carga média na mola
​ Vai Carga Média = Trabalho feito/Deflexão da Mola

Momento de torção devido à tensão de cisalhamento máxima induzida no fio Fórmula

Momentos de torção em conchas = (pi*Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*Diâmetro do fio da mola^3)/16
D = (pi*𝜏w*d^3)/16

Onde ocorre a tensão de cisalhamento?

A tensão de cisalhamento máxima ocorre no eixo neutro e é zero nas superfícies superior e inferior da viga. O fluxo de cisalhamento tem as unidades de força por unidade de distância.

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