
轴向力
The effect of axial force may be taken into account.
可以考虑轴向力、转动惯量和剪切变形的影响。
The effect of axial force in design problems is briefly discussed.
本文还简要地讨论了设计问题中轴力的影响。
Pump axial force and radial force by the rolling bearing box to bear.
泵的轴向力与径向力分别由轴承盒内的滚动轴承来承受。
The essence of secondary axial force and influential factor is presented.
阐述了预应力次轴力的本质,分析了影响次轴力的因素。
Only in this context, in order to use equation (13) of the axial force calculations.
只有在这个范围内,才能使用式(13)的轴向力计算式。
轴向力(Axial Force)是工程力学中的重要概念,指作用方向与物体轴线重合的力。根据受力方向的不同,轴向力可分为拉力(拉伸轴向力)和压力(压缩轴向力)两种基本类型。这种力在机械设计、建筑工程和材料科学中具有广泛应用。
在机械工程领域,轴向力常见于传动轴、螺栓连接等场景。例如,发动机曲轴旋转时承受的周期性轴向载荷,会直接影响部件的疲劳寿命。结构工程中,建筑物的立柱承受的垂直荷载即为典型的压缩轴向力,其大小决定了结构稳定性。
材料力学实验表明,轴向力作用下材料的应力计算公式为: $$ sigma = frac{F}{A} $$ 其中$sigma$表示正应力,$F$为轴向力大小,$A$为受力截面面积。这个公式被收录在美国机械工程师学会(ASME)的《材料力学手册》中,是工程设计的理论基础。
实际工程中需要特别注意组合载荷情况,当轴向力与弯矩、扭矩共同作用时,需采用第四强度理论进行复合应力计算。美国国家标准技术研究院(NIST)的建筑规范对此有详细的安全系数规定。
Axial Force(轴向力) 是工程力学中的基础概念,指沿着物体中心轴线方向作用的力,通常表现为拉力或压力。以下是详细解释:
轴向应力计算公式为:
$$
sigma = frac{F}{A}
$$
其中,$sigma$ 为应力,$F$ 为轴向力,$A$ 为横截面积。
轴向力是沿物体轴线作用的拉/压力,需结合具体场景分析其效应。如需进一步了解工程实例或公式推导,可参考权威词典或工程力学教材。
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