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A resistência à tração é a tensão que um material pode suportar sem deformação permanente ou um ponto em que não retornará mais às suas dimensões originais. Verifique FAQs
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
σy - Resistência à tração?fs - Fator de segurança?σ1 - Primeiro Estresse Principal?σ2 - Segundo Estresse Principal?σ3 - Terceiro Estresse Principal?

Exemplo de Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança com valores.

Esta é a aparência da equação Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança com unidades.

Esta é a aparência da equação Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança.

51.9862Edit=2Edit12((35.2Edit-47Edit)2+(47Edit-65Edit)2+(65Edit-35.2Edit)2)
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Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança?

Primeiro passo Considere a fórmula
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
σy=212((35.2N/mm²-47N/mm²)2+(47N/mm²-65N/mm²)2+(65N/mm²-35.2N/mm²)2)
Próxima Etapa Converter unidades
σy=212((3.5E+7Pa-4.7E+7Pa)2+(4.7E+7Pa-6.5E+7Pa)2+(6.5E+7Pa-3.5E+7Pa)2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
σy=212((3.5E+7-4.7E+7)2+(4.7E+7-6.5E+7)2+(6.5E+7-3.5E+7)2)
Próxima Etapa Avalie
σy=51986152.00224Pa
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
σy=51.98615200224N/mm²
Último passo Resposta de arredondamento
σy=51.9862N/mm²

Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Resistência à tração
A resistência à tração é a tensão que um material pode suportar sem deformação permanente ou um ponto em que não retornará mais às suas dimensões originais.
Símbolo: σy
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fator de segurança
O fator de segurança expressa o quanto um sistema é mais forte do que o necessário para uma carga pretendida.
Símbolo: fs
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Primeiro Estresse Principal
A Primeira Tensão Principal é a primeira entre duas ou três tensões principais que atuam em um componente estressado biaxial ou triaxial.
Símbolo: σ1
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Segundo Estresse Principal
A segunda tensão principal é a segunda entre as duas ou três tensões principais que atuam em um componente estressado biaxial ou triaxial.
Símbolo: σ2
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Terceiro Estresse Principal
A Terceira Tensão Principal é a terceira entre duas ou três tensões principais que atuam em um componente estressado biaxial ou triaxial.
Símbolo: σ3
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
sqrt
Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.
Sintaxe: sqrt(Number)

Outras fórmulas para encontrar Resistência à tração

​Ir Resistência à tração por teorema da energia de distorção
σy=12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
​Ir Resistência à tração para tensão biaxial pelo teorema da energia de distorção considerando o fator de segurança
σy=fsσ12+σ22-σ1σ2

Outras fórmulas na categoria Teoria da Energia de Distorção

​Ir Resistência ao cisalhamento pela teoria da energia de distorção máxima
Ssy=0.577σy
​Ir Energia de deformação total por unidade de volume
UTotal=Ud+Uv
​Ir Energia de deformação devido à mudança no volume devido à tensão volumétrica
Uv=32σvεv
​Ir Estresse devido à mudança no volume sem distorção
σv=σ1+σ2+σ33

Como avaliar Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança?

O avaliador Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança usa Tensile Yield Strength = Fator de segurança*sqrt(1/2*((Primeiro Estresse Principal-Segundo Estresse Principal)^2+(Segundo Estresse Principal-Terceiro Estresse Principal)^2+(Terceiro Estresse Principal-Primeiro Estresse Principal)^2)) para avaliar Resistência à tração, A resistência à tração por teorema da energia de distorção considerando o fator de fórmula de segurança é definida como a tensão que um material pode suportar sem deformação permanente ou um ponto em que não retornará mais às suas dimensões originais. Resistência à tração é denotado pelo símbolo σy.

Como avaliar Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança, insira Fator de segurança (fs), Primeiro Estresse Principal 1), Segundo Estresse Principal 2) & Terceiro Estresse Principal 3) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança

Qual é a fórmula para encontrar Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança?
A fórmula de Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança é expressa como Tensile Yield Strength = Fator de segurança*sqrt(1/2*((Primeiro Estresse Principal-Segundo Estresse Principal)^2+(Segundo Estresse Principal-Terceiro Estresse Principal)^2+(Terceiro Estresse Principal-Primeiro Estresse Principal)^2)). Aqui está um exemplo: 5.2E-5 = 2*sqrt(1/2*((35200000-47000000)^2+(47000000-65000000)^2+(65000000-35200000)^2)).
Como calcular Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança?
Com Fator de segurança (fs), Primeiro Estresse Principal 1), Segundo Estresse Principal 2) & Terceiro Estresse Principal 3) podemos encontrar Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança usando a fórmula - Tensile Yield Strength = Fator de segurança*sqrt(1/2*((Primeiro Estresse Principal-Segundo Estresse Principal)^2+(Segundo Estresse Principal-Terceiro Estresse Principal)^2+(Terceiro Estresse Principal-Primeiro Estresse Principal)^2)). Esta fórmula também usa funções Raiz quadrada (sqrt).
Quais são as outras maneiras de calcular Resistência à tração?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Resistência à tração-
  • 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(First Principal Stress^2+Second Principal Stress^2-First Principal Stress*Second Principal Stress)OpenImg
O Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança pode ser negativo?
Não, o Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança, medido em Estresse não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança?
Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança geralmente é medido usando Newton por Milímetro Quadrado[N/mm²] para Estresse. Pascal[N/mm²], Newton por metro quadrado[N/mm²], Quilonewton por metro quadrado[N/mm²] são as poucas outras unidades nas quais Resistência à tração por Teorema da Energia de Distorção Considerando o Fator de Segurança pode ser medido.
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