Fx Копировать
LaTeX Копировать
Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести можно определить как алгебраическую сумму приложенного напряжения и восстанавливающего напряжения. Проверьте FAQs
ζep_res=(𝝉0rρ-((4𝝉0r3r2(1-(r1r2)4))(1-14(ρr2)3-3r14ρ(r1r2)3)))
ζep_res - Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести?𝝉0 - Предел текучести при сдвиге?r - Радиус?ρ - Радиус пластикового фасада?r2 - Внешний радиус вала?r1 - Внутренний радиус вала?

Пример Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала выглядит как.

7.7976Edit=(145Edit60Edit80Edit-((4145Edit60Edit3100Edit(1-(40Edit100Edit)4))(1-14(80Edit100Edit)3-340Edit480Edit(40Edit100Edit)3)))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала?

Первый шаг Рассмотрим формулу
ζep_res=(𝝉0rρ-((4𝝉0r3r2(1-(r1r2)4))(1-14(ρr2)3-3r14ρ(r1r2)3)))
Следующий шаг Заменить значения переменных
ζep_res=(145MPa60mm80mm-((4145MPa60mm3100mm(1-(40mm100mm)4))(1-14(80mm100mm)3-340mm480mm(40mm100mm)3)))
Следующий шаг Конвертировать единицы
ζep_res=(1.5E+8Pa0.06m0.08m-((41.5E+8Pa0.06m30.1m(1-(0.04m0.1m)4))(1-14(0.08m0.1m)3-30.04m40.08m(0.04m0.1m)3)))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
ζep_res=(1.5E+80.060.08-((41.5E+80.0630.1(1-(0.040.1)4))(1-14(0.080.1)3-30.0440.08(0.040.1)3)))
Следующий шаг Оценивать
ζep_res=7797619.04761907Pa
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
ζep_res=7.79761904761907MPa
Последний шаг Округление ответа
ζep_res=7.7976MPa

Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала Формула Элементы

Переменные
Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести
Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести можно определить как алгебраическую сумму приложенного напряжения и восстанавливающего напряжения.
Символ: ζep_res
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Предел текучести при сдвиге
Предел текучести при сдвиге — это предел текучести вала в условиях сдвига.
Символ: 𝝉0
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Радиус
Радиус текучести — это текучая часть вала под нагрузкой.
Символ: r
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
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.
Внешний радиус вала
Внешний радиус вала — это внешний радиус вала.
Символ: r2
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Внутренний радиус вала
Внутренний радиус вала — это внутренний радиус вала.
Символ: r1
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести

​Идти Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между константой материала и r2
ζep_res=𝝉0(1-4r(1-((14)(ρr2)3)-((3r14ρ)(r1r2)3))3r2(1-(r1r2)4))

Другие формулы в категории Остаточные напряжения для закона идеализированной деформации напряжений

​Идти Восстановление Elasto Plastic Torque
Trec=-(π𝝉0(ρ32(1-(r1ρ)4)+(23r23)(1-(ρr2)3)))
​Идти Остаточное напряжение сдвига в валу для полностью пластикового корпуса
ζf_res=𝝉0(1-4r(1-(r1r2)3)3r2(1-(r1r2)4))
​Идти Остаточный угол поворота для эласто-пластикового корпуса
θres=𝝉0Gρ(1-(4ρ3r2)(1-14(ρr2)3-3r14ρ(r1r2)31-(r1r2)4))
​Идти Восстанавливающий момент в полностью пластиковом корпусе
Tf_rec=-(23πr23𝝉0(1-(r1r2)3))

Как оценить Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала?

Оценщик Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала использует Residual Shear Stress in Elasto Plastic Yielding = (Предел текучести при сдвиге*Радиус/Радиус пластикового фасада-(((4*Предел текучести при сдвиге*Радиус)/(3*Внешний радиус вала*(1-(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^4)))*(1-1/4*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3-(3*Внутренний радиус вала)/(4*Радиус пластикового фасада)*(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^3))) для оценки Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести, Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и формулой константы материала, определяется как алгебраическая сумма приложенного напряжения и восстанавливающего напряжения. Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести обозначается символом ζep_res.

Как оценить Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала, введите Предел текучести при сдвиге (𝝉0), Радиус (r), Радиус пластикового фасада (ρ), Внешний радиус вала (r2) & Внутренний радиус вала (r1) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала

По какой формуле можно найти Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала?
Формула Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала выражается как Residual Shear Stress in Elasto Plastic Yielding = (Предел текучести при сдвиге*Радиус/Радиус пластикового фасада-(((4*Предел текучести при сдвиге*Радиус)/(3*Внешний радиус вала*(1-(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^4)))*(1-1/4*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3-(3*Внутренний радиус вала)/(4*Радиус пластикового фасада)*(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^3))). Вот пример: 7.8E-6 = (145000000*0.06/0.08-(((4*145000000*0.06)/(3*0.1*(1-(0.04/0.1)^4)))*(1-1/4*(0.08/0.1)^3-(3*0.04)/(4*0.08)*(0.04/0.1)^3))).
Как рассчитать Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала?
С помощью Предел текучести при сдвиге (𝝉0), Радиус (r), Радиус пластикового фасада (ρ), Внешний радиус вала (r2) & Внутренний радиус вала (r1) мы можем найти Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала, используя формулу - Residual Shear Stress in Elasto Plastic Yielding = (Предел текучести при сдвиге*Радиус/Радиус пластикового фасада-(((4*Предел текучести при сдвиге*Радиус)/(3*Внешний радиус вала*(1-(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^4)))*(1-1/4*(Радиус пластикового фасада/Внешний радиус вала)^3-(3*Внутренний радиус вала)/(4*Радиус пластикового фасада)*(Внутренний радиус вала/Внешний радиус вала)^3))).
Какие еще способы расчета Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести?
Вот различные способы расчета Остаточное напряжение сдвига в упруго-пластической текучести-
  • Residual Shear Stress in Elasto Plastic Yielding=Yield Stress in Shear*(1-(4*Radius Yielded*(1-((1/4)*(Radius of Plastic Front/Outer Radius of Shaft)^3)-(((3*Inner Radius of Shaft)/(4*Radius of Plastic Front))*(Inner Radius of Shaft/Outer Radius of Shaft)^3)))/(3*Outer Radius of Shaft*(1-(Inner Radius of Shaft/Outer Radius of Shaft)^4)))OpenImg
.
Может ли Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала быть отрицательным?
Да, Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала, измеренная в Стресс может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала?
Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала обычно измеряется с использованием Мегапаскаль[MPa] для Стресс. Паскаль[MPa], Ньютон на квадратный метр[MPa], Ньютон на квадратный миллиметр[MPa] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Остаточное напряжение сдвига в валу, когда r находится между r1 и константой материала.
Copied!