Maximale Scherspannung bei Streckgrenze Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Scherspannung = Streckgrenze/2
𝜏max = σ0/2
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Scherspannung - (Gemessen in Paskal) - Die maximale Scherspannung ist die höchste Spannung, die in einem Balken auftritt, wenn dieser einer Biegung ausgesetzt ist, typischerweise an der neutralen Achse des Balkens.
Streckgrenze - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze ist die Spannung, bei der sich ein Material plastisch zu verformen beginnt. Sie wird typischerweise bei Biegebalken unter äußerer Belastung gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Streckgrenze: 230 Newton pro Quadratmillimeter --> 230000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏max = σ0/2 --> 230000000/2
Auswerten ... ...
𝜏max = 115000000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
115000000 Paskal -->115 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
115 Newton pro Quadratmillimeter <-- Maximale Scherspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Santoschk
BMS HOCHSCHULE FÜR TECHNIK (BMSCE), BANGALORE
Santoschk hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kartikay Pandit
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Kartikay Pandit hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Ertragskriterien Taschenrechner

Oktaedrische Scherspannung bei Streckgrenze
​ LaTeX ​ Gehen Oktaedrische Scherspannung = sqrt(2)/3*Streckgrenze
Maximale Scherspannung bei Streckgrenze
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Scherspannung = Streckgrenze/2

Maximale Scherspannung bei Streckgrenze Formel

​LaTeX ​Gehen
Maximale Scherspannung = Streckgrenze/2
𝜏max = σ0/2

Was ist die maximale Scherspannung?

Die maximale Scherspannung ist die höchste Scherkraft pro Flächeneinheit, die in einem Material auftritt. Sie tritt typischerweise in der Mitte des Querschnitts eines Balkens auf, wenn dieser Querlasten ausgesetzt ist. Diese Spannung wirkt parallel zum Querschnitt und ist bei Materialien, die zu Scherversagen neigen, von Bedeutung, da übermäßige Scherspannung ein Gleiten zwischen den Schichten verursachen kann, was wiederum zu Brüchen oder Scherrissen führen kann. Bei der Balkenkonstruktion ist die Berechnung der maximalen Scherspannung entscheidend, um die Festigkeit und Stabilität des Materials unter Belastung sicherzustellen, strukturelle Probleme zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.






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