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La contrainte de cisaillement dans la goupille d'appui est la contrainte de cisaillement induite dans la goupille, la force par unité de surface tendant à provoquer une déformation de la goupille par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée. Vérifiez FAQs
τf=2Rfπd12
τf - Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui?Rf - Force au point d'appui?d1 - Diamètre de l'axe d'appui?π - Constante d'Archimède?

Exemple Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe.

3.6262Edit=23560Edit3.141625Edit2

Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe ?

Premier pas Considérez la formule
τf=2Rfπd12
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
τf=23560Nπ25mm2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
τf=23560N3.141625mm2
L'étape suivante Convertir des unités
τf=23560N3.14160.025m2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
τf=235603.14160.0252
L'étape suivante Évaluer
τf=3626186.22340574Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
τf=3.62618622340574N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
τf=3.6262N/mm²

Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe Formule Éléments

Variables
Constantes
Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui
La contrainte de cisaillement dans la goupille d'appui est la contrainte de cisaillement induite dans la goupille, la force par unité de surface tendant à provoquer une déformation de la goupille par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée.
Symbole: τf
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Force au point d'appui
La force au niveau de l'axe d'appui est la force agissant sur l'axe d'appui (le pivot autour duquel tourne un levier) utilisé comme articulation en un point d'appui.
Symbole: Rf
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre de l'axe d'appui
Le diamètre de la goupille d'appui est le diamètre de la goupille utilisée au niveau de l'articulation du pivot.
Symbole: d1
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui

​va Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur
τf=(2Pe2+Pc2-2PcPecos(θ)πd12)

Autres formules dans la catégorie Conception de la broche d'appui

​va Réaction à l'axe d'appui du culbuteur
Rf=Pe2+Pc2-2PcPecos(θ)
​va Réaction à l'axe d'appui du culbuteur pour des longueurs de bras égales
Rf=Pe2(1-cos(θ))
​va Angle entre deux bras de culbuteur
θ=π-arccos(-Pe2+Pc2-Rf22PePc)
​va Pression de roulement à l'axe d'appui du culbuteur
Pbf=Rfd1l1

Comment évaluer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe ?

L'évaluateur Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe utilise Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*Force au point d'appui)/(pi*Diamètre de l'axe d'appui^2) pour évaluer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui, La contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe est la contrainte de cisaillement induite dans l'axe d'appui, la force par unité de surface tendant à provoquer une déformation de l'axe par glissement le long d'un ou plusieurs plans parallèles à la contrainte imposée. Ici, la force agit sur deux bras de culbuteur. Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui est désigné par le symbole τf.

Comment évaluer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe, saisissez Force au point d'appui (Rf) & Diamètre de l'axe d'appui (d1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe ?
La formule de Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe est exprimée sous la forme Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*Force au point d'appui)/(pi*Diamètre de l'axe d'appui^2). Voici un exemple : 3.6E-6 = (2*3560)/(pi*0.025^2).
Comment calculer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe ?
Avec Force au point d'appui (Rf) & Diamètre de l'axe d'appui (d1), nous pouvons trouver Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe en utilisant la formule - Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*Force au point d'appui)/(pi*Diamètre de l'axe d'appui^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui-
  • Shear Stress in Fulcrum Pin=(2*(sqrt(Total Force on Rocker Arm of Exhaust Valve^2+Force on Roller Pin^2-2*Force on Roller Pin*Total Force on Rocker Arm of Exhaust Valve*cos(Angle Between Rocker Arms)))/(pi*Diameter of Fulcrum Pin^2))OpenImg
Le Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe ?
Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe est généralement mesuré à l'aide de Newton par millimètre carré[N/mm²] pour Stresser. Pascal[N/mm²], Newton par mètre carré[N/mm²], Kilonewton par mètre carré[N/mm²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte de cisaillement dans l'axe d'appui du culbuteur compte tenu de la réaction au niveau de l'axe peut être mesuré.
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