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Zugbiegespannung kann als Spannung beschrieben werden, die die Wirkung einer Kraft oder eines Moments auf ein Strukturelement darstellt. Zieht die Kraft am Bauteil (Zug), entsteht eine Zugspannung.
ⓘ
Zugbiegespannung [B]
Kilonewton Meter
Newton Zentimeter
Newtonmeter
Newton Millimeter
+10%
-10%
✖
Das Trägheitsmoment um die neutrale Achse ist gleich der Summe der Produkte jedes Massenelements im Körper und dem Quadrat des Abstands des Elements von der Achse.
ⓘ
Trägheitsmoment [I]
Zentimeter ^ 4
Meter ^ 4
Millimeter ^ 4
+10%
-10%
✖
Entfernung ist ein numerisches oder gelegentlich qualitatives Maß dafür, wie weit Objekte oder Punkte voneinander entfernt sind.
ⓘ
Distanz [y]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
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Angewendetes Biegemoment ist die Reaktion, die in einem Strukturelement induziert wird, wenn eine externe Kraft oder ein externes Moment auf das Element ausgeübt wird, wodurch sich das Element biegt.
ⓘ
Biegemoment aufgrund von Spannungen [M]
Kilonewton Meter
Newton Zentimeter
Newtonmeter
Newton Millimeter
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Schritte
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Formel
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Biegemoment aufgrund von Spannungen Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Angewandtes Biegemoment
= (
Zugbiegespannung
*
Trägheitsmoment
)/(
Distanz
)
M
= (
B
*
I
)/(
y
)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Angewandtes Biegemoment
-
(Gemessen in Newtonmeter)
- Angewendetes Biegemoment ist die Reaktion, die in einem Strukturelement induziert wird, wenn eine externe Kraft oder ein externes Moment auf das Element ausgeübt wird, wodurch sich das Element biegt.
Zugbiegespannung
-
(Gemessen in Newtonmeter)
- Zugbiegespannung kann als Spannung beschrieben werden, die die Wirkung einer Kraft oder eines Moments auf ein Strukturelement darstellt. Zieht die Kraft am Bauteil (Zug), entsteht eine Zugspannung.
Trägheitsmoment
-
(Gemessen in Meter ^ 4)
- Das Trägheitsmoment um die neutrale Achse ist gleich der Summe der Produkte jedes Massenelements im Körper und dem Quadrat des Abstands des Elements von der Achse.
Distanz
-
(Gemessen in Meter)
- Entfernung ist ein numerisches oder gelegentlich qualitatives Maß dafür, wie weit Objekte oder Punkte voneinander entfernt sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zugbiegespannung:
12985 Newton Millimeter --> 12.985 Newtonmeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Trägheitsmoment:
8300000 Millimeter ^ 4 --> 8.3E-06 Meter ^ 4
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Distanz:
200 Millimeter --> 0.2 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
M = (B*I)/(y) -->
(12.985*8.3E-06)/(0.2)
Auswerten ... ...
M
= 0.0005388775
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0005388775 Newtonmeter -->0.5388775 Newton Millimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.5388775
≈
0.538877 Newton Millimeter
<--
Angewandtes Biegemoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Biegemoment aufgrund von Spannungen
Credits
Erstellt von
Heet
Thadomal Shahani Engineering College
(Tsek)
,
Mumbai
Heet hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa
(Äh, Manoa)
,
Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!
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Fundamentale Spannungsanalyse Taschenrechner
Biegemoment aufgrund von Spannungen
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Angewandtes Biegemoment
= (
Zugbiegespannung
*
Trägheitsmoment
)/(
Distanz
)
Scherspannung unter Verwendung einer von außen aufgebrachten Last
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Scherspannung im Bolzen
= (
Externe angelegte Last
)/(
Querschnittsfläche
)
Druckspannung unter Verwendung von externer aufgebrachter Last
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Druckspannung
= (
Externe angelegte Last
)/(
Querschnittsfläche
)
Zugspannung unter Verwendung einer von außen aufgebrachten Last
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Zugspannung
= (
Externe angelegte Last
)/(
Querschnittsfläche
)
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Biegemoment aufgrund von Spannungen Formel
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Angewandtes Biegemoment
= (
Zugbiegespannung
*
Trägheitsmoment
)/(
Distanz
)
M
= (
B
*
I
)/(
y
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