Kraftwirkung bei gegebener Scherspannung, die in einer um den Winkel Theta geneigten Ebene induziert wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Belastung einer doppelten Querkehlnaht = (Schubspannung in Querkehlnaht*Schweißbein*Länge der Schweißnaht)/(sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel)))
Pd = (𝜏*hl*L)/(sin(θ)*(sin(θ)+cos(θ)))
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Belastung einer doppelten Querkehlnaht - (Gemessen in Newton) - Die Belastung einer doppelten Querkehlnaht ist die Kraft oder Belastung, die auf den Querschnitt der Probe mit doppelter Querkehlnaht ausgeübt wird oder einwirkt.
Schubspannung in Querkehlnaht - (Gemessen in Paskal) - Die Scherspannung in einer Querkehlnaht ist die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung der Kehlnaht durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Schweißbein - (Gemessen in Meter) - Der Schweißschenkel ist der Abstand von der Verbindungswurzel bis zur Schweißnahtkante.
Länge der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Schweißlänge ist die lineare Entfernung des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden ist.
Schweißschnittwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Schweißschnittwinkel ist der Winkel, in dem die Schweißnaht zur Horizontale geschnitten wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schubspannung in Querkehlnaht: 6.5 Newton pro Quadratmillimeter --> 6500000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schweißbein: 21.2 Millimeter --> 0.0212 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge der Schweißnaht: 195 Millimeter --> 0.195 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schweißschnittwinkel: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pd = (𝜏*hl*L)/(sin(θ)*(sin(θ)+cos(θ))) --> (6500000*0.0212*0.195)/(sin(0.785398163397301)*(sin(0.785398163397301)+cos(0.785398163397301)))
Auswerten ... ...
Pd = 26871.000000004
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
26871.000000004 Newton -->26.871000000004 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
26.871000000004 26.871 Kilonewton <-- Belastung einer doppelten Querkehlnaht
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Querkehlnaht Taschenrechner

Blechdicke bei Zugspannung in Querkehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der querverschweißten Kehlnahtplatte = Belastung der Querkehlnaht/(Länge der Schweißnaht*Zugspannung in der Querkehlnaht)
Zulässige Zugfestigkeit für doppelte Querkehlfugen
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Zugspannung in Querkehlschweißung
​ LaTeX ​ Gehen Zugspannung in der Querkehlnaht = Belastung der Querkehlnaht/(0.707*Schweißbein*Länge der Schweißnaht)
Zugkraft auf Platten bei Zugspannung in Querkehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Belastung der Querkehlnaht = Zugspannung in der Querkehlnaht*0.707*Schweißbein*Länge der Schweißnaht

Kraftwirkung bei gegebener Scherspannung, die in einer um den Winkel Theta geneigten Ebene induziert wird Formel

​LaTeX ​Gehen
Belastung einer doppelten Querkehlnaht = (Schubspannung in Querkehlnaht*Schweißbein*Länge der Schweißnaht)/(sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel)))
Pd = (𝜏*hl*L)/(sin(θ)*(sin(θ)+cos(θ)))

Scherspannung definieren?

Wenn ein Maschinenelement der Wirkung von zwei gleichen und entgegengesetzten Paaren ausgesetzt ist, die parallel wirken. Ebenen (oder Drehmoment oder Verdrehmoment), dann soll das Maschinenelement einer Torsion ausgesetzt sein. Das. Die durch Torsion aufgebaute Spannung wird als Torsionsschubspannung bezeichnet.

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