Formule Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale

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Le moment de flexion sur un arbre rond est le moment interne qui provoque la flexion de l'arbre, influençant sa résistance et ses performances sous des charges fluctuantes. Vérifiez FAQs
Mb=σoπdsmall332
Mb - Moment de flexion sur un arbre rond?σo - Contrainte nominale?dsmall - Diamètre plus petit de l'arbre avec filet?π - Constante d'Archimède?

Exemple Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale.

23089.1036Edit=25Edit3.141621.11Edit332
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Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ?

Premier pas Considérez la formule
Mb=σoπdsmall332
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Mb=25N/mm²π21.11mm332
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Mb=25N/mm²3.141621.11mm332
L'étape suivante Convertir des unités
Mb=2.5E+7Pa3.14160.0211m332
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Mb=2.5E+73.14160.0211332
L'étape suivante Évaluer
Mb=23.0891035632608N*m
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Mb=23089.1035632608N*mm
Dernière étape Réponse arrondie
Mb=23089.1036N*mm

Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale Formule Éléments

Variables
Constantes
Moment de flexion sur un arbre rond
Le moment de flexion sur un arbre rond est le moment interne qui provoque la flexion de l'arbre, influençant sa résistance et ses performances sous des charges fluctuantes.
Symbole: Mb
La mesure: CoupleUnité: N*mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Contrainte nominale
La contrainte nominale est la contrainte moyenne subie par un matériau sous charge, utilisée pour évaluer ses performances et sa sécurité dans les applications de conception mécanique.
Symbole: σo
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre plus petit de l'arbre avec filet
Le diamètre plus petit de l'arbre avec congé est le diamètre réduit au rayon du congé, qui influence la concentration de contrainte et la résistance globale dans la conception mécanique.
Symbole: dsmall
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

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Comment évaluer Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ?

L'évaluateur Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale utilise Bending Moment on Round Shaft = (Contrainte nominale*pi*Diamètre plus petit de l'arbre avec filet^3)/32 pour évaluer Moment de flexion sur un arbre rond, Moment de flexion dans un arbre rond avec un congé d'épaulement donné La contrainte nominale est la quantité de moment de flexion dans l'arbre rond avec un congé d'épaulement avec une concentration de contrainte due aux forces agissant perpendiculairement à l'axe de l'arbre. Moment de flexion sur un arbre rond est désigné par le symbole Mb.

Comment évaluer Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale, saisissez Contrainte nominale o) & Diamètre plus petit de l'arbre avec filet (dsmall) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale

Quelle est la formule pour trouver Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ?
La formule de Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale est exprimée sous la forme Bending Moment on Round Shaft = (Contrainte nominale*pi*Diamètre plus petit de l'arbre avec filet^3)/32. Voici un exemple : 2.3E+7 = (25000000*pi*0.02111004^3)/32.
Comment calculer Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ?
Avec Contrainte nominale o) & Diamètre plus petit de l'arbre avec filet (dsmall), nous pouvons trouver Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale en utilisant la formule - Bending Moment on Round Shaft = (Contrainte nominale*pi*Diamètre plus petit de l'arbre avec filet^3)/32. Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale peut-il être négatif ?
Non, le Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale, mesuré dans Couple ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ?
Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale est généralement mesuré à l'aide de Newton Millimètre[N*mm] pour Couple. Newton-mètre[N*mm], Newton centimètre[N*mm], Mètre de kilonewton[N*mm] sont les quelques autres unités dans lesquelles Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale peut être mesuré.
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