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La limite d'élasticité à la traction du boulon est la contrainte que le boulon peut supporter sans déformation permanente ni point auquel il ne reviendra plus à ses dimensions d'origine. Vérifiez FAQs
Syt=4Ptbfsπdc2
Syt - Résistance à la traction du boulon?Ptb - Force de traction dans le boulon?fs - Facteur de sécurité du joint boulonné?dc - Diamètre central du boulon?π - Constante d'Archimède?

Exemple Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension.

264.993Edit=49990Edit3Edit3.141612Edit2
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Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension ?

Premier pas Considérez la formule
Syt=4Ptbfsπdc2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Syt=49990N3π12mm2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Syt=49990N33.141612mm2
L'étape suivante Convertir des unités
Syt=49990N33.14160.012m2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Syt=4999033.14160.0122
L'étape suivante Évaluer
Syt=264992980.248006Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Syt=264.992980248006N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
Syt=264.993N/mm²

Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension Formule Éléments

Variables
Constantes
Résistance à la traction du boulon
La limite d'élasticité à la traction du boulon est la contrainte que le boulon peut supporter sans déformation permanente ni point auquel il ne reviendra plus à ses dimensions d'origine.
Symbole: Syt
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Force de traction dans le boulon
La force de traction dans le boulon est la force d'étirement agissant sur le boulon et entraîne généralement une contrainte de traction et une déformation de traction dans l'éprouvette.
Symbole: Ptb
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur de sécurité du joint boulonné
Le facteur de sécurité d'un joint boulonné exprime à quel point un système de joint boulonné est plus résistant qu'il ne devrait l'être pour une charge prévue.
Symbole: fs
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre central du boulon
Le diamètre central du boulon 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 Résistance à la traction du boulon

​va Limite d'élasticité du boulon en traction compte tenu de la force de traction sur le boulon en cisaillement
Syt=2Ptbfsπdch

Autres formules dans la catégorie Analyse conjointe

​va Limite d'élasticité du boulon en cisaillement compte tenu de la force de traction sur le boulon en cisaillement
Ssy=Ptbfsπdch
​va Contrainte de traction maximale dans le boulon
σtmax=Ptbπ4dc2
​va Coefficient de sécurité compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension
fs=π4dc2SytPtb
​va Force de cisaillement primaire de l'assemblage boulonné à charge excentrique
P1'=Pn

Comment évaluer Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension ?

L'évaluateur Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension utilise Tensile Yield Strength of Bolt = 4*Force de traction dans le boulon*Facteur de sécurité du joint boulonné/(pi*Diamètre central du boulon^2) pour évaluer Résistance à la traction du boulon, La limite d'élasticité d'un boulon en traction donnée La force de traction sur un boulon en traction est définie comme la contrainte qu'un matériau peut supporter sans déformation permanente ou un point auquel il ne reviendra plus à ses dimensions d'origine. Résistance à la traction du boulon est désigné par le symbole Syt.

Comment évaluer Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension, saisissez Force de traction dans le boulon (Ptb), Facteur de sécurité du joint boulonné (fs) & Diamètre central du boulon (dc) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension

Quelle est la formule pour trouver Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension ?
La formule de Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension est exprimée sous la forme Tensile Yield Strength of Bolt = 4*Force de traction dans le boulon*Facteur de sécurité du joint boulonné/(pi*Diamètre central du boulon^2). Voici un exemple : 0.000265 = 4*9990*3/(pi*0.012^2).
Comment calculer Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension ?
Avec Force de traction dans le boulon (Ptb), Facteur de sécurité du joint boulonné (fs) & Diamètre central du boulon (dc), nous pouvons trouver Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension en utilisant la formule - Tensile Yield Strength of Bolt = 4*Force de traction dans le boulon*Facteur de sécurité du joint boulonné/(pi*Diamètre central du boulon^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Résistance à la traction du boulon ?
Voici les différentes façons de calculer Résistance à la traction du boulon-
  • Tensile Yield Strength of Bolt=(2*Tensile Force in Bolt*Factor of Safety of Bolted Joint)/(pi*Core Diameter of Bolt*Height of Nut)OpenImg
Le Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension peut-il être négatif ?
Non, le Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension ?
Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension 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 Limite d'élasticité du boulon en tension compte tenu de la force de traction sur le boulon en tension peut être mesuré.
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