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El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo cortante máximo que un material puede soportar y el esfuerzo cortante máximo al que está sometido. Marque FAQs
fos=σyt12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
fos - Factor de seguridad?σyt - Resistencia a la fluencia por tracción?σ1 - Estrés normal 1?σ2 - Estrés normal 2?σ3 - Estrés normal 3?

Ejemplo de Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial con Valores.

Así es como se ve la ecuación Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial con unidades.

Así es como se ve la ecuación Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial.

3Edit=154.2899Edit12((87.5Edit-51.43Edit)2+(51.43Edit-51.43Edit)2+(51.43Edit-87.5Edit)2)
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Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial?

Primer paso Considere la fórmula
fos=σyt12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
fos=154.2899N/mm²12((87.5-51.43N/mm²)2+(51.43N/mm²-51.43N/mm²)2+(51.43N/mm²-87.5)2)
Próximo paso Convertir unidades
fos=1.5E+8Pa12((87.5-5.1E+7Pa)2+(5.1E+7Pa-5.1E+7Pa)2+(5.1E+7Pa-87.5)2)
Próximo paso Prepárese para evaluar
fos=1.5E+812((87.5-5.1E+7)2+(5.1E+7-5.1E+7)2+(5.1E+7-87.5)2)
Próximo paso Evaluar
fos=3.00000315963983
Último paso Respuesta de redondeo
fos=3

Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial Fórmula Elementos

variables
Funciones
Factor de seguridad
El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo cortante máximo que un material puede soportar y el esfuerzo cortante máximo al que está sometido.
Símbolo: fos
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Resistencia a la fluencia por tracción
La resistencia a la tracción es la tensión máxima que un material puede soportar sin deformación permanente y se utiliza en la teoría de tensiones principales para analizar la falla del material.
Símbolo: σyt
Medición: PresiónUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Estrés normal 1
La tensión normal 1 es la tensión normal máxima que se produce en un plano perpendicular a la dirección del esfuerzo cortante máximo.
Símbolo: σ1
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Estrés normal 2
La tensión normal 2 es un tipo de tensión que se produce cuando un material está sometido a una combinación de tensiones normales y cortantes simultáneamente.
Símbolo: σ2
Medición: PresiónUnidad: N/mm²
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Estrés normal 3
La tensión normal 3 es un tipo de tensión que se produce cuando un material está sometido a una combinación de tensiones normales y cortantes simultáneamente.
Símbolo: σ3
Medición: PresiónUnidad: N/mm²
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
sqrt
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
Sintaxis: sqrt(Number)

Otras fórmulas para encontrar Factor de seguridad

​Ir Factor de seguridad dado el esfuerzo último y el esfuerzo de trabajo
fos=fsWs
​Ir Factor de seguridad para el estado de tensión biaxial
fos=σytσ12+σ22-σ1σ2

Otras fórmulas en la categoría Parámetros de diseño

​Ir Valor admisible de la tensión principal máxima
σmax=16πdMPST3(Mb+Mb2+Mtshaft2)
​Ir Diámetro del eje dado el valor permisible de tensión principal máxima
dMPST=(16πσmax(Mb+Mb2+Mtshaft2))13
​Ir Valor permisible de la tensión principal máxima utilizando el factor de seguridad
σmax=Fcefosshaft
​Ir Factor de seguridad dado Valor permisible de tensión principal máxima
fosshaft=Fceσmax

¿Cómo evaluar Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial?

El evaluador de Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial usa Factor of Safety = Resistencia a la fluencia por tracción/sqrt(1/2*((Estrés normal 1-Estrés normal 2)^2+(Estrés normal 2-Estrés normal 3)^2+(Estrés normal 3-Estrés normal 1)^2)) para evaluar Factor de seguridad, La fórmula del factor de seguridad para el estado de tensión triaxial se define como una medida de la capacidad de un material para soportar cargas externas sin fallar, considerando el esfuerzo cortante máximo y la teoría del esfuerzo principal en un estado de tensión triaxial. Factor de seguridad se indica mediante el símbolo fos.

¿Cómo evaluar Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial, ingrese Resistencia a la fluencia por tracción yt), Estrés normal 1 1), Estrés normal 2 2) & Estrés normal 3 3) y presione el botón calcular.

FAQs en Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial

¿Cuál es la fórmula para encontrar Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial?
La fórmula de Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial se expresa como Factor of Safety = Resistencia a la fluencia por tracción/sqrt(1/2*((Estrés normal 1-Estrés normal 2)^2+(Estrés normal 2-Estrés normal 3)^2+(Estrés normal 3-Estrés normal 1)^2)). Aquí hay un ejemplo: 3.000003 = 154289900/sqrt(1/2*((87.5-51430000)^2+(51430000-51430000)^2+(51430000-87.5)^2)).
¿Cómo calcular Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial?
Con Resistencia a la fluencia por tracción yt), Estrés normal 1 1), Estrés normal 2 2) & Estrés normal 3 3) podemos encontrar Factor de seguridad para el estado de estrés triaxial usando la fórmula - Factor of Safety = Resistencia a la fluencia por tracción/sqrt(1/2*((Estrés normal 1-Estrés normal 2)^2+(Estrés normal 2-Estrés normal 3)^2+(Estrés normal 3-Estrés normal 1)^2)). Esta fórmula también utiliza funciones Raíz cuadrada (sqrt).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Factor de seguridad?
Estas son las diferentes formas de calcular Factor de seguridad-
  • Factor of Safety=Fracture Stress/Working StressOpenImg
  • Factor of Safety=Tensile Yield Strength/(sqrt(Normal Stress 1^2+Normal Stress 2^2-Normal Stress 1*Normal Stress 2))OpenImg
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