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La contrainte d'écrasement est un type particulier de contrainte de compression localisée qui se produit à la surface de contact de deux éléments qui sont relativement au repos. Vérifiez FAQs
σc=SnDrivettplate
σc - Stress écrasant?S - Résistance des articulations?n - Nombre de rivets par pas?Drivet - Diamètre des rivets?tplate - Épaisseur de plaque?

Exemple Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement.

19.9074Edit=8.6Edit2Edit18Edit12Edit

Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement ?

Premier pas Considérez la formule
σc=SnDrivettplate
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σc=8.6kN218mm12mm
L'étape suivante Convertir des unités
σc=8600N20.018m0.012m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σc=860020.0180.012
L'étape suivante Évaluer
σc=19907407.4074074Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σc=19.9074074074074MPa
Dernière étape Réponse arrondie
σc=19.9074MPa

Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement Formule Éléments

Variables
Stress écrasant
La contrainte d'écrasement est un type particulier de contrainte de compression localisée qui se produit à la surface de contact de deux éléments qui sont relativement au repos.
Symbole: σc
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Résistance des articulations
La résistance du joint est la résistance du joint riveté par longueur de pas.
Symbole: S
La mesure: ForceUnité: kN
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Nombre de rivets par pas
Le nombre de rivets par pas est défini comme le nombre total de rivets présents sur le pas du rivet.
Symbole: n
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre des rivets
Le diamètre des rivets est proposé entre 1/16 de pouce (1,6 mm) et 3/8 de pouce (9,5 mm) de diamètre (les autres tailles sont considérées comme très spéciales) et peut mesurer jusqu'à 8 pouces (203 mm) de long.
Symbole: Drivet
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Épaisseur de plaque
L'épaisseur de la plaque est l'état ou la qualité d'épaisseur. La mesure de la plus petite dimension d'une figure solide : une planche de deux pouces d'épaisseur.
Symbole: tplate
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Stress écrasant

​va Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la charge sûre que le rivet peut supporter pour une zone projetée donnée
σc=PsafeAprojected
​va Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la charge sûre que le rivet peut résister à l'écrasement
σc=PsafeDrivettplate
​va Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas (rivet simple)
σc=S1Drivettplate
​va Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas (rivet double)
σc=S2Drivettplate

Autres formules dans la catégorie Défaillance due à l'écrasement du rivet ou de la plaque

​va Charge sûre que le rivet peut supporter contre l'écrasement compte tenu de la zone projetée
Psafe=σcAprojected
​va Zone projetée compte tenu de la charge sûre que le rivet peut résister à l'écrasement
Aprojected=Psafeσc
​va Charge sûre que le rivet peut supporter contre l'écrasement
Psafe=σcDrivettplate
​va Diamètre du rivet compte tenu de la charge sûre que le rivet peut supporter contre l'écrasement
Drivet=Psafeσctplate

Comment évaluer Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement ?

L'évaluateur Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement utilise Crushing Stress = Résistance des articulations/(Nombre de rivets par pas*Diamètre des rivets*Épaisseur de plaque) pour évaluer Stress écrasant, La contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre la formule d'écrasement est définie comme un type spécial de contrainte de compression localisée qui se produit à la surface de contact de deux éléments relativement au repos. Stress écrasant est désigné par le symbole σc.

Comment évaluer Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement, saisissez Résistance des articulations (S), Nombre de rivets par pas (n), Diamètre des rivets (Drivet) & Épaisseur de plaque (tplate) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement

Quelle est la formule pour trouver Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement ?
La formule de Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement est exprimée sous la forme Crushing Stress = Résistance des articulations/(Nombre de rivets par pas*Diamètre des rivets*Épaisseur de plaque). Voici un exemple : 2E-5 = 8600/(2*0.018*0.012).
Comment calculer Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement ?
Avec Résistance des articulations (S), Nombre de rivets par pas (n), Diamètre des rivets (Drivet) & Épaisseur de plaque (tplate), nous pouvons trouver Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement en utilisant la formule - Crushing Stress = Résistance des articulations/(Nombre de rivets par pas*Diamètre des rivets*Épaisseur de plaque).
Quelles sont les autres façons de calculer Stress écrasant ?
Voici les différentes façons de calculer Stress écrasant-
  • Crushing Stress=Safe Load Joint/(Projected Area)OpenImg
  • Crushing Stress=Safe Load Joint/(Rivet Diameter*Thickness of Plate)OpenImg
  • Crushing Stress=Strength of Joint/(1*Rivet Diameter*Thickness of Plate)OpenImg
Le Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement, mesuré dans Pression ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement ?
Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Pression. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte d'écrasement admissible compte tenu de la résistance du joint par longueur de pas du joint contre l'écrasement peut être mesuré.
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