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Bruchmechanik
Radius von Faser und Achse
Spannungen aufgrund des Biegemoments
Auslegung der Welle für Torsionsmoment
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✖
Der dimensionslose Parameter zur Angabe der Bruchzähigkeit hängt sowohl von der Größe und Geometrie des Risses und der Probe als auch von der Art der Lastanwendung ab.
ⓘ
Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit [Y]
+10%
-10%
✖
Der Spannungsintensitätsfaktor gibt die Spannungsintensität an der Rissspitze an.
ⓘ
Spannungsintensitätsfaktor [K
o
]
Megapascal Quadrat (Meter)
Pascal Quadrat (Meter)
+10%
-10%
✖
Die Bruchzähigkeit ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor eines scharfen Risses, bei dem die Rissausbreitung plötzlich schnell und unbegrenzt wird.
ⓘ
Bruchzähigkeit bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor [K
I
]
Megapascal Quadrat (Meter)
Pascal Quadrat (Meter)
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LaTeX
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Herunterladen Bruchmechanik Formeln Pdf
Bruchzähigkeit bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bruchzähigkeit
=
Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit
*
Spannungsintensitätsfaktor
K
I
=
Y
*
K
o
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Bruchzähigkeit
-
(Gemessen in Pascal Quadrat (Meter))
- Die Bruchzähigkeit ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor eines scharfen Risses, bei dem die Rissausbreitung plötzlich schnell und unbegrenzt wird.
Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit
- Der dimensionslose Parameter zur Angabe der Bruchzähigkeit hängt sowohl von der Größe und Geometrie des Risses und der Probe als auch von der Art der Lastanwendung ab.
Spannungsintensitätsfaktor
-
(Gemessen in Pascal Quadrat (Meter))
- Der Spannungsintensitätsfaktor gibt die Spannungsintensität an der Rissspitze an.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit:
1.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spannungsintensitätsfaktor:
4.854065 Megapascal Quadrat (Meter) --> 4854065 Pascal Quadrat (Meter)
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K
I
= Y*K
o
-->
1.1*4854065
Auswerten ... ...
K
I
= 5339471.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5339471.5 Pascal Quadrat (Meter) -->5.3394715 Megapascal Quadrat (Meter)
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.3394715
≈
5.339472 Megapascal Quadrat (Meter)
<--
Bruchzähigkeit
(Berechnung in 00.014 sekunden abgeschlossen)
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Bruchmechanik
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Bruchzähigkeit bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor
Credits
Erstellt von
Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft
(SGSITS)
,
Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!
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Bruchmechanik Taschenrechner
Nennzugspannung am Rissrand bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor
LaTeX
Gehen
Zugspannung an der Risskante
= (
Spannungsintensitätsfaktor
)/
sqrt
(
pi
*
Halbe Risslänge
)
Spannungsintensitätsfaktor für gerissene Platte
LaTeX
Gehen
Spannungsintensitätsfaktor
=
Zugspannung an der Risskante
*(
sqrt
(
pi
*
Halbe Risslänge
))
Nennzugspannung am Rissrand bei Belastung, Blechdicke und Blechbreite
LaTeX
Gehen
Zugspannung an der Risskante
=
Belastung einer gerissenen Platte
/(
Breite der Platte
*
Dicke der gerissenen Platte
)
Halbe Risslänge bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor
LaTeX
Gehen
Halbe Risslänge
= ((
Spannungsintensitätsfaktor
/
Zugspannung an der Risskante
)^2)/
pi
Mehr sehen >>
Bruchzähigkeit bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor Formel
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Bruchzähigkeit
=
Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit
*
Spannungsintensitätsfaktor
K
I
=
Y
*
K
o
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