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La résistance à la traction est la contrainte qu'un matériau peut supporter sans déformation permanente ou point auquel il ne reviendra plus à ses dimensions d'origine. Vérifiez FAQs
σy=fsσ12+σ22-σ1σ2
σy - Résistance à la traction?fs - Coefficient de sécurité?σ1 - Premier stress principal?σ2 - Deuxième contrainte principale?

Exemple Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité.

84.7028Edit=2Edit35.2Edit2+47Edit2-35.2Edit47Edit

Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité ?

Premier pas Considérez la formule
σy=fsσ12+σ22-σ1σ2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σy=235.2N/mm²2+47N/mm²2-35.2N/mm²47N/mm²
L'étape suivante Convertir des unités
σy=23.5E+7Pa2+4.7E+7Pa2-3.5E+7Pa4.7E+7Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σy=23.5E+72+4.7E+72-3.5E+74.7E+7
L'étape suivante Évaluer
σy=84702774.4527887Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σy=84.7027744527887N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
σy=84.7028N/mm²

Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Résistance à la traction
La résistance à la traction est la contrainte qu'un matériau peut supporter sans déformation permanente ou point auquel il ne reviendra plus à ses dimensions d'origine.
Symbole: σy
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient de sécurité
Le facteur de sécurité exprime la force d'un système par rapport à ce qu'il doit être pour une charge prévue.
Symbole: fs
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Premier stress principal
La première contrainte principale est la première parmi les deux ou trois contraintes principales agissant sur un composant sollicité biaxialement ou triaxialement.
Symbole: σ1
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Deuxième contrainte principale
La deuxième contrainte principale est la deuxième parmi les deux ou trois contraintes principales agissant sur un composant sollicité biaxialement ou triaxialement.
Symbole: σ2
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Résistance à la traction

​va Résistance à la traction par théorème d'énergie de distorsion
σy=12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
​va Résistance à la traction par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)

Autres formules dans la catégorie Théorie de l'énergie de distorsion

​va Résistance au cisaillement par théorie de l'énergie de distorsion maximale
Ssy=0.577σy
​va Énergie de déformation totale par unité de volume
UTotal=Ud+Uv
​va Énergie de déformation due au changement de volume compte tenu de la contrainte volumétrique
Uv=32σvεv
​va Stress dû au changement de volume sans distorsion
σv=σ1+σ2+σ33

Comment évaluer Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité ?

L'évaluateur Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité utilise Tensile Yield Strength = Coefficient de sécurité*sqrt(Premier stress principal^2+Deuxième contrainte principale^2-Premier stress principal*Deuxième contrainte principale) pour évaluer Résistance à la traction, La limite d'élasticité en traction pour la contrainte biaxiale par le théorème de l'énergie de distorsion compte tenu de la formule du facteur de sécurité 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 est désigné par le symbole σy.

Comment évaluer Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité, saisissez Coefficient de sécurité (fs), Premier stress principal 1) & Deuxième contrainte principale 2) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité

Quelle est la formule pour trouver Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité ?
La formule de Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité est exprimée sous la forme Tensile Yield Strength = Coefficient de sécurité*sqrt(Premier stress principal^2+Deuxième contrainte principale^2-Premier stress principal*Deuxième contrainte principale). Voici un exemple : 8.5E-5 = 2*sqrt(35200000^2+47000000^2-35200000*47000000).
Comment calculer Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité ?
Avec Coefficient de sécurité (fs), Premier stress principal 1) & Deuxième contrainte principale 2), nous pouvons trouver Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité en utilisant la formule - Tensile Yield Strength = Coefficient de sécurité*sqrt(Premier stress principal^2+Deuxième contrainte principale^2-Premier stress principal*Deuxième contrainte principale). Cette formule utilise également la ou les fonctions Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Résistance à la traction ?
Voici les différentes façons de calculer Résistance à la traction-
  • Tensile Yield Strength=sqrt(1/2*((First Principal Stress-Second Principal Stress)^2+(Second Principal Stress-Third Principal Stress)^2+(Third Principal Stress-First Principal Stress)^2))OpenImg
  • Tensile Yield Strength=Factor of Safety*sqrt(1/2*((First Principal Stress-Second Principal Stress)^2+(Second Principal Stress-Third Principal Stress)^2+(Third Principal Stress-First Principal Stress)^2))OpenImg
Le Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité peut-il être négatif ?
Non, le Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité ?
Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité 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 Résistance à la traction pour contrainte biaxiale par théorème d'énergie de distorsion en tenant compte du facteur de sécurité peut être mesuré.
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