Нагрузка на конце с известным удлинением круглого сужающегося стержня Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Приложенная нагрузка = Удлинение/(4*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
WApplied load = δl/(4*L/(pi*E*d1*d2))
В этой формуле используются 1 Константы, 6 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Приложенная нагрузка - (Измеряется в Ньютон) - Приложенная нагрузка — это сила, приложенная к объекту человеком или другим объектом.
Удлинение - (Измеряется в метр) - Удлинение определяется как длина в точке разрыва, выраженная в процентах от исходной длины (т.е. длины в состоянии покоя).
Длина - (Измеряется в метр) - Длина - это измерение или протяженность чего-либо от конца до конца.
Модуль для младших - (Измеряется в Паскаль) - Модуль Юнга – это механическое свойство линейно-упругих твердых веществ. Он описывает взаимосвязь между продольным напряжением и продольной деформацией.
Диаметр1 - (Измеряется в метр) - Диаметр1 — это диаметр с одной стороны стержня.
Диаметр2 - (Измеряется в метр) - Диаметр2 - это длина диаметра на 2-й стороне.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Удлинение: 0.02 метр --> 0.02 метр Конверсия не требуется
Длина: 3 метр --> 3 метр Конверсия не требуется
Модуль для младших: 20000 Мегапаскаль --> 20000000000 Паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Диаметр1: 0.045 метр --> 0.045 метр Конверсия не требуется
Диаметр2: 0.035 метр --> 0.035 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
WApplied load = δl/(4*L/(pi*E*d1*d2)) --> 0.02/(4*3/(pi*20000000000*0.045*0.035))
Оценка ... ...
WApplied load = 164933.614313464
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
164933.614313464 Ньютон -->164.933614313464 Килоньютон (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
164.933614313464 164.9336 Килоньютон <-- Приложенная нагрузка
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал создал этот калькулятор и еще 1300+!
Verifier Image
Проверено Чандана П. Дев
Инженерный колледж NSS (NSSCE), Палаккад
Чандана П. Дев проверил этот калькулятор и еще 1700+!

10+ Круглый конический стержень Калькуляторы

Нагрузка на конце с известным удлинением круглого сужающегося стержня
​ Идти Приложенная нагрузка = Удлинение/(4*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
Длина круглого сужающегося стержня
​ Идти Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
Диаметр круглого конического стержня с равномерным поперечным сечением
​ Идти Диаметр вала = sqrt(4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение))
Модуль упругости с использованием удлинения круглого сужающегося стержня
​ Идти Модуль для младших = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Удлинение*Диаметр1*Диаметр2)
Диаметр на другом конце круглого сужающегося стержня
​ Идти Диаметр1 = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение*Диаметр2)
Диаметр на одном конце круглого сужающегося стержня
​ Идти Диаметр2 = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение*Диаметр1)
Удлинение круглого сужающегося стержня
​ Идти Удлинение = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2)
Длина круглого конического стержня с равномерным поперечным сечением
​ Идти Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*(Диаметр вала^2)))
Модуль упругости круглого сужающегося стержня с однородным поперечным сечением
​ Идти Модуль для младших = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Удлинение*(Диаметр вала^2))
Удлинение призматического стержня
​ Идти Удлинение = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*(Диаметр вала^2))

Нагрузка на конце с известным удлинением круглого сужающегося стержня формула

Приложенная нагрузка = Удлинение/(4*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
WApplied load = δl/(4*L/(pi*E*d1*d2))

Что такое конусный стержень?

Конический стержень, установленный на одном конце (основание) и подверженный действию нормальной силы на другом конце (наконечнике), представляет собой фундаментальную структуру механики сплошной среды, которая широко используется во всех масштабах от радиомачт до рыболовных удочек и микроэлектромеханических датчиков.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!