Глубина поперечного сечения с учетом радиального напряжения в стержне Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Глубина поперечного сечения = (3*Изгибающий момент для радиального напряжения)/(2*Радиальное напряжение*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Ширина поперечного сечения)
d = (3*M'b)/(2*σr*R*w)
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Глубина поперечного сечения - (Измеряется в метр) - Глубина поперечного сечения (высота) в (мм) определяет геометрический размер от головы до ног или от основания до вершины рассматриваемого сечения.
Изгибающий момент для радиального напряжения - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент для радиального напряжения — это реакция, возникающая в элементе конструкции, когда к элементу прилагается внешняя сила или момент, вызывающий изгиб элемента.
Радиальное напряжение - (Измеряется в Паскаль) - Радиальное напряжение, вызванное изгибающим моментом в элементе постоянного поперечного сечения.
Радиус кривизны на осевой линии стержня - (Измеряется в метр) - Радиус кривизны на осевой линии стержня в мм — это радиус окружности, которая касается кривой в данной точке.
Ширина поперечного сечения - (Измеряется в метр) - Ширина поперечного сечения определяет геометрические размеры или протяженность элемента от стороны к стороне.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Изгибающий момент для радиального напряжения: 800 Ньютон-метр --> 800 Ньютон-метр Конверсия не требуется
Радиальное напряжение: 1.30719 Мегапаскаль --> 1307190 Паскаль (Проверьте преобразование здесь)
Радиус кривизны на осевой линии стержня: 90 Миллиметр --> 0.09 метр (Проверьте преобразование здесь)
Ширина поперечного сечения: 51 Миллиметр --> 0.051 метр (Проверьте преобразование здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
d = (3*M'b)/(2*σr*R*w) --> (3*800)/(2*1307190*0.09*0.051)
Оценка ... ...
d = 0.199999930000025
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.199999930000025 метр -->199.999930000025 Миллиметр (Проверьте преобразование здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
199.999930000025 199.9999 Миллиметр <-- Глубина поперечного сечения
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания создал этот калькулятор и еще 2000+!
Проверено Химанши Шарма
Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур
Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

7 Радиальные напряжения и коэффициент кривизны Калькуляторы

Глубина поперечного сечения с учетом радиального напряжения в стержне
Идти Глубина поперечного сечения = (3*Изгибающий момент для радиального напряжения)/(2*Радиальное напряжение*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Ширина поперечного сечения)
Ширина поперечного сечения с учетом радиального напряжения в стержне
Идти Ширина поперечного сечения = (3*Изгибающий момент для радиального напряжения)/(2*Радиальное напряжение*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Глубина поперечного сечения)
Радиус кривизны с учетом радиального напряжения в стержне
Идти Радиус кривизны на осевой линии стержня = (3*Изгибающий момент для радиального напряжения)/(2*Радиальное напряжение*Ширина поперечного сечения*Глубина поперечного сечения)
Радиальное напряжение, вызванное изгибающим моментом в стержне
Идти Радиальное напряжение = 3*Изгибающий момент для радиального напряжения/(2*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Ширина поперечного сечения*Глубина поперечного сечения)
Изгибающий момент при радиальном напряжении в стержне
Идти Изгибающий момент для радиального напряжения = (2*Радиальное напряжение*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Ширина поперечного сечения*Глубина поперечного сечения)/3
Коэффициент кривизны для корректировки расчетной стоимости изогнутых частей древесины
Идти Коэффициент кривизны = 1-(2000*(Толщина ламинирования/Радиус кривизны на осевой линии стержня)^2)
Размерный коэффициент для корректировки расчетного значения для гибки
Идти Фактор размера = (12/Глубина поперечного сечения)^(1/9)

Глубина поперечного сечения с учетом радиального напряжения в стержне формула

Глубина поперечного сечения = (3*Изгибающий момент для радиального напряжения)/(2*Радиальное напряжение*Радиус кривизны на осевой линии стержня*Ширина поперечного сечения)
d = (3*M'b)/(2*σr*R*w)

Что такое изгибающий момент?

Изгибающий момент — это реакция, возникающая в элементе конструкции, когда к элементу прилагается внешняя сила или момент, вызывающий изгиб элемента.

Что такое радиальное напряжение?

Радиальное напряжение - это напряжение по направлению к центральной оси компонента или от нее. Радиальные напряжения в изогнутых балках обычно вычисляются только с использованием изгибающего момента.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!