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La contrainte de traction dans un boulon peut être définie comme l'ampleur de la force appliquée le long d'un boulon, qui est divisée par la section transversale de la tige dans une direction perpendiculaire à la force appliquée. Vérifiez FAQs
σt=Pπ4dc'2
σt - Contrainte de traction dans le boulon?P - Force de traction sur le boulon?dc' - Diamètre central du boulon fileté?π - Constante d'Archimède?

Exemple Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau.

496.9599Edit=28200Edit3.141648.5Edit2

Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau ?

Premier pas Considérez la formule
σt=Pπ4dc'2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σt=28200Nπ48.5mm2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
σt=28200N3.141648.5mm2
L'étape suivante Convertir des unités
σt=28200N3.141640.0085m2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σt=282003.141640.00852
L'étape suivante Évaluer
σt=496959933.031579Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σt=496.959933031579N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
σt=496.9599N/mm²

Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau Formule Éléments

Variables
Constantes
Contrainte de traction dans le boulon
La contrainte de traction dans un boulon peut être définie comme l'ampleur de la force appliquée le long d'un boulon, qui est divisée par la section transversale de la tige dans une direction perpendiculaire à la force appliquée.
Symbole: σt
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Force de traction sur le boulon
La force de traction sur le boulon est l'ampleur de la force appliquée le long de l'axe du boulon pour tenter d'étirer le boulon.
Symbole: P
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre central du boulon fileté
Le diamètre central du boulon fileté est défini comme le plus petit diamètre du filetage du boulon. Le terme « petit diamètre » remplace le terme « diamètre central » tel qu'appliqué au filetage.
Symbole: dc'
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 traction dans le boulon

​va Contrainte de traction dans la section centrale du boulon compte tenu de la limite d'élasticité à la traction
σt=σytfs

Autres formules dans la catégorie Réponse structurelle et analyse des forces

​va Zone de contrainte de traction de la fixation filetée
A=π4(dp+dc2)2
​va Force de traction agissant sur le boulon compte tenu de la contrainte de traction
P=σtπdc'24
​va Résistance à la traction du boulon
σyt=fsσt
​va Contrainte de cisaillement au diamètre du noyau de la fixation filetée compte tenu de la force de traction
𝜏=Pπdc'hn

Comment évaluer Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau ?

L'évaluateur Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau utilise Tensile Stress in Bolt = Force de traction sur le boulon/(pi/4*Diamètre central du boulon fileté^2) pour évaluer Contrainte de traction dans le boulon, La contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon étant donné la force de traction et le diamètre du noyau est calculée en divisant la force de traction par la section transversale du noyau. La zone centrale est basée sur le diamètre du noyau, qui est le diamètre de la section interne du boulon où la contrainte est prise en compte. Contrainte de traction dans le boulon est désigné par le symbole σt.

Comment évaluer Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau, saisissez Force de traction sur le boulon (P) & Diamètre central du boulon fileté (dc') et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau ?
La formule de Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau est exprimée sous la forme Tensile Stress in Bolt = Force de traction sur le boulon/(pi/4*Diamètre central du boulon fileté^2). Voici un exemple : 0.000497 = 28200/(pi/4*0.0085^2).
Comment calculer Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau ?
Avec Force de traction sur le boulon (P) & Diamètre central du boulon fileté (dc'), nous pouvons trouver Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau en utilisant la formule - Tensile Stress in Bolt = Force de traction sur le boulon/(pi/4*Diamètre central du boulon fileté^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de traction dans le boulon ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de traction dans le boulon-
  • Tensile Stress in Bolt=Tensile Yield Strength of Bolt/Factor of Safety For BoltOpenImg
Le Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau ?
Contrainte de traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau 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 traction dans la section transversale du noyau du boulon compte tenu de la force de traction et du diamètre du noyau peut être mesuré.
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