Fx Копировать
LaTeX Копировать
Эласто-пластический момент текучести. В этом случае часть вала с внешней поверхности поддастся пластически, а остальная часть поперечного сечения все еще будет находиться в упругом состоянии. Проверьте FAQs
Tep=2π𝞽nonlinearr233(1-(nn+3)(ρr2)3)
Tep - Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент?𝞽nonlinear - Предел текучести при сдвиге (нелинейный)?r2 - Внешний радиус вала?n - Материальная константа?ρ - Радиус пластикового фасада?π - постоянная Архимеда?

Пример Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала выглядит как.

3.5E+8Edit=23.1416175Edit100Edit33(1-(0.25Edit0.25Edit+3)(80Edit100Edit)3)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Tep=2π𝞽nonlinearr233(1-(nn+3)(ρr2)3)
Следующий шаг Заменить значения переменных
Tep=2π175MPa100mm33(1-(0.250.25+3)(80mm100mm)3)
Следующий шаг Замещающие значения констант
Tep=23.1416175MPa100mm33(1-(0.250.25+3)(80mm100mm)3)
Следующий шаг Конвертировать единицы
Tep=23.14161.8E+8Pa0.1m33(1-(0.250.25+3)(0.08m0.1m)3)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Tep=23.14161.8E+80.133(1-(0.250.25+3)(0.080.1)3)
Следующий шаг Оценивать
Tep=352083.927443853N*m
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
Tep=352083927.443853N*mm
Последний шаг Округление ответа
Tep=3.5E+8N*mm

Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала Формула Элементы

Переменные
Константы
Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент
Эласто-пластический момент текучести. В этом случае часть вала с внешней поверхности поддастся пластически, а остальная часть поперечного сечения все еще будет находиться в упругом состоянии.
Символ: Tep
Измерение: Крутящий моментЕдиница: N*mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Предел текучести при сдвиге (нелинейный)
Напряжение сдвига (нелинейное) — это напряжение сдвига выше предела текучести.
Символ: 𝞽nonlinear
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Внешний радиус вала
Внешний радиус вала — это внешний радиус вала.
Символ: r2
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Материальная константа
Константа материала — это константа, используемая при пластической деформации балки.
Символ: n
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиус пластикового фасада
Радиус пластикового фронта — это разница между внешним радиусом вала и глубиной, поддающейся пластическому воздействию.
Символ: ρ
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент

​Идти Эласто-пластик, обеспечивающий крутящий момент при деформационном упрочнении полого вала
Tep=2π𝞽nonlinearr233(3ρ3r23(n+3)-(3n+3)(r1ρ)n(r1r2)3+1-(ρr2)3)

Другие формулы в категории Эластичный упрочняющий материал

​Идти N-й полярный момент инерции
Jn=(2πn+3)(r2n+3-r1n+3)
​Идти Начальный момент текучести при наклепе полого вала
Ti=𝞽nonlinearJnr2n
​Идти Начальный момент текучести при деформационном упрочнении цельного вала
Ti=𝞽nonlinearJnr2n
​Идти Полный крутящий момент при наклепе полого вала
Tf=2π𝞽nonlinearr233(1-(r1r2)3)

Как оценить Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала?

Оценщик Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала использует Elasto Plastic Yielding Torque = (2*pi*Предел текучести при сдвиге (нелинейный)*Внешний радиус вала^3)/3*(1-(Материальная константа/(Материальная константа+3))*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3) для оценки Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент, Формула упруго-пластического текучести при деформационном упрочнении твердого вала определяется так: В этом случае часть вала с внешней поверхности поддается пластически, а остальная часть поперечного сечения все еще будет находиться в упругом состоянии. Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент обозначается символом Tep.

Как оценить Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала, введите Предел текучести при сдвиге (нелинейный) (𝞽nonlinear), Внешний радиус вала (r2), Материальная константа (n) & Радиус пластикового фасада (ρ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала

По какой формуле можно найти Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала?
Формула Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала выражается как Elasto Plastic Yielding Torque = (2*pi*Предел текучести при сдвиге (нелинейный)*Внешний радиус вала^3)/3*(1-(Материальная константа/(Материальная константа+3))*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3). Вот пример: 3.5E+11 = (2*pi*175000000*0.1^3)/3*(1-(0.25/(0.25+3))*(0.08/0.1)^3).
Как рассчитать Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала?
С помощью Предел текучести при сдвиге (нелинейный) (𝞽nonlinear), Внешний радиус вала (r2), Материальная константа (n) & Радиус пластикового фасада (ρ) мы можем найти Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала, используя формулу - Elasto Plastic Yielding Torque = (2*pi*Предел текучести при сдвиге (нелинейный)*Внешний радиус вала^3)/3*(1-(Материальная константа/(Материальная константа+3))*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент?
Вот различные способы расчета Эласто-пластик, выдерживающий крутящий момент-
  • Elasto Plastic Yielding Torque=(2*pi*Yield Shear Stress(non-linear)*Outer Radius of Shaft^3)/3*((3*Radius of Plastic Front^3)/(Outer Radius of Shaft^3*(Material Constant+3))-(3/(Material Constant+3))*(Inner Radius of Shaft/Radius of Plastic Front)^Material Constant*(Inner Radius of Shaft/Outer Radius of Shaft)^3+1-(Radius of Plastic Front/Outer Radius of Shaft)^3)OpenImg
.
Может ли Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала быть отрицательным?
Нет, Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала, измеренная в Крутящий момент не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала?
Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала обычно измеряется с использованием Ньютон Миллиметр[N*mm] для Крутящий момент. Ньютон-метр[N*mm], Ньютон-сантиметр[N*mm], Килоньютон-метр[N*mm] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Эласто-пластик, предел текучести при деформационном упрочнении сплошного вала.
Copied!