Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal Fórmula

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La tensión nominal es la tensión promedio que experimenta un material bajo carga, utilizada para evaluar su desempeño y seguridad en aplicaciones de diseño mecánico. Marque FAQs
σo=P(w-dh)t
σo - Estrés nominal?P - Carga sobre placa plana?w - Ancho de la placa?dh - Diámetro del orificio transversal en la placa?t - Espesor de la placa?

Ejemplo de Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal con Valores.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal con unidades.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal.

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Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal?

Primer paso Considere la fórmula
σo=P(w-dh)t
Próximo paso Valores sustitutos de variables
σo=8750N(70mm-35.01mm)10mm
Próximo paso Convertir unidades
σo=8750N(0.07m-0.035m)0.01m
Próximo paso Prepárese para evaluar
σo=8750(0.07-0.035)0.01
Próximo paso Evaluar
σo=25007144.8985424Pa
Próximo paso Convertir a unidad de salida
σo=25.0071448985424N/mm²
Último paso Respuesta de redondeo
σo=25.0071N/mm²

Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal Fórmula Elementos

variables
Estrés nominal
La tensión nominal es la tensión promedio que experimenta un material bajo carga, utilizada para evaluar su desempeño y seguridad en aplicaciones de diseño mecánico.
Símbolo: σo
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Carga sobre placa plana
La carga sobre una placa plana es la fuerza aplicada uniformemente sobre una superficie plana, lo que afecta la integridad estructural y el rendimiento de la placa en diversas condiciones de carga.
Símbolo: P
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho de la placa
El ancho de la placa es la medida a lo largo de la placa, que influye en su resistencia y rendimiento bajo cargas fluctuantes en aplicaciones de diseño mecánico.
Símbolo: w
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Diámetro del orificio transversal en la placa
El diámetro del orificio transversal en una placa es la medida de la parte más ancha de un orificio en una placa, que afecta la distribución de la tensión y la integridad estructural.
Símbolo: dh
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Espesor de la placa
El espesor de la placa es la medida del espesor de un material de placa, lo que influye en su resistencia y capacidad para soportar cargas aplicadas en el diseño mecánico.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Placa rectangular contra cargas fluctuantes

​Ir Valor más alto de tensión real cerca de la discontinuidad
σamax=kfσo
​Ir Carga en Placa Rectangular con Agujero Transversal dada la Tensión Nominal
P=σo(w-dh)t
​Ir Ancho de placa rectangular con agujero transversal dada la tensión nominal
w=Ptσo+dh
​Ir Diámetro del orificio transversal de la placa rectangular con concentración de tensión dada la tensión nominal
dh=w-Ptσo

¿Cómo evaluar Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal?

El evaluador de Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal usa Nominal Stress = Carga sobre placa plana/((Ancho de la placa-Diámetro del orificio transversal en la placa)*Espesor de la placa) para evaluar Estrés nominal, El esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal es el esfuerzo de tracción obtenido por ecuaciones elementales para una sección transversal mínima de una placa rectangular con orificio transversal. Estrés nominal se indica mediante el símbolo σo.

¿Cómo evaluar Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal, ingrese Carga sobre placa plana (P), Ancho de la placa (w), Diámetro del orificio transversal en la placa (dh) & Espesor de la placa (t) y presione el botón calcular.

FAQs en Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal

¿Cuál es la fórmula para encontrar Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal?
La fórmula de Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal se expresa como Nominal Stress = Carga sobre placa plana/((Ancho de la placa-Diámetro del orificio transversal en la placa)*Espesor de la placa). Aquí hay un ejemplo: 2.5E-5 = 8750/((0.07-0.03501)*0.01).
¿Cómo calcular Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal?
Con Carga sobre placa plana (P), Ancho de la placa (w), Diámetro del orificio transversal en la placa (dh) & Espesor de la placa (t) podemos encontrar Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal usando la fórmula - Nominal Stress = Carga sobre placa plana/((Ancho de la placa-Diámetro del orificio transversal en la placa)*Espesor de la placa).
¿Puede el Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal ser negativo?
No, el Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal, medido en Estrés no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal?
Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal generalmente se mide usando Newton por milímetro cuadrado[N/mm²] para Estrés. Pascal[N/mm²], Newton por metro cuadrado[N/mm²], Kilonewton por metro cuadrado[N/mm²] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Esfuerzo de tracción nominal en placa rectangular con orificio transversal.
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