
軸向力
The effect of axial force may be taken into account.
可以考慮軸向力、轉動慣量和剪切變形的影響。
The effect of axial force in design problems is briefly discussed.
本文還簡要地讨論了設計問題中軸力的影響。
Pump axial force and radial force by the rolling bearing box to bear.
泵的軸向力與徑向力分别由軸承盒内的滾動軸承來承受。
The essence of secondary axial force and influential factor is presented.
闡述了預應力次軸力的本質,分析了影響次軸力的因素。
Only in this context, in order to use equation (13) of the axial force calculations.
隻有在這個範圍内,才能使用式(13)的軸向力計算式。
軸向力(Axial Force)是工程力學中的重要概念,指作用方向與物體軸線重合的力。根據受力方向的不同,軸向力可分為拉力(拉伸軸向力)和壓力(壓縮軸向力)兩種基本類型。這種力在機械設計、建築工程和材料科學中具有廣泛應用。
在機械工程領域,軸向力常見于傳動軸、螺栓連接等場景。例如,發動機曲軸旋轉時承受的周期性軸向載荷,會直接影響部件的疲勞壽命。結構工程中,建築物的立柱承受的垂直荷載即為典型的壓縮軸向力,其大小決定了結構穩定性。
材料力學實驗表明,軸向力作用下材料的應力計算公式為: $$ sigma = frac{F}{A} $$ 其中$sigma$表示正應力,$F$為軸向力大小,$A$為受力截面面積。這個公式被收錄在美國機械工程師學會(ASME)的《材料力學手冊》中,是工程設計的理論基礎。
實際工程中需要特别注意組合載荷情況,當軸向力與彎矩、扭矩共同作用時,需采用第四強度理論進行複合應力計算。美國國家标準技術研究院(NIST)的建築規範對此有詳細的安全系數規定。
Axial Force(軸向力) 是工程力學中的基礎概念,指沿着物體中心軸線方向作用的力,通常表現為拉力或壓力。以下是詳細解釋:
軸向應力計算公式為:
$$
sigma = frac{F}{A}
$$
其中,$sigma$ 為應力,$F$ 為軸向力,$A$ 為橫截面積。
軸向力是沿物體軸線作用的拉/壓力,需結合具體場景分析其效應。如需進一步了解工程實例或公式推導,可參考權威詞典或工程力學教材。
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