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Bruchmechanik
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Der Spannungsintensitätsfaktor gibt die Spannungsintensität an der Rissspitze an.
ⓘ
Spannungsintensitätsfaktor [K
o
]
Megapascal Quadrat (Meter)
Pascal Quadrat (Meter)
+10%
-10%
✖
Die halbe Risslänge repräsentiert die Hälfte der Länge eines Oberflächenrisses.
ⓘ
Halbe Risslänge [a]
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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Die Zugspannung an der Risskante ist die Menge an Zugspannung an der Risskante eines Bauteils.
ⓘ
Nennzugspannung am Rissrand bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor [σ]
Gigapascal
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Megapascal
Newton pro Quadratmeter
Newton pro Quadratmillimeter
Paskal
Pound-Force pro Quadratzoll
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LaTeX
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Herunterladen Bruchmechanik Formeln Pdf
Nennzugspannung am Rissrand bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zugspannung an der Risskante
= (
Spannungsintensitätsfaktor
)/
sqrt
(
pi
*
Halbe Risslänge
)
σ
= (
K
o
)/
sqrt
(
pi
*
a
)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
1
Funktionen
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sqrt
- Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Zugspannung an der Risskante
-
(Gemessen in Paskal)
- Die Zugspannung an der Risskante ist die Menge an Zugspannung an der Risskante eines Bauteils.
Spannungsintensitätsfaktor
-
(Gemessen in Pascal Quadrat (Meter))
- Der Spannungsintensitätsfaktor gibt die Spannungsintensität an der Rissspitze an.
Halbe Risslänge
-
(Gemessen in Meter)
- Die halbe Risslänge repräsentiert die Hälfte der Länge eines Oberflächenrisses.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannungsintensitätsfaktor:
4.854065 Megapascal Quadrat (Meter) --> 4854065 Pascal Quadrat (Meter)
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Halbe Risslänge:
3 Millimeter --> 0.003 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ = (K
o
)/sqrt(pi*a) -->
(4854065)/
sqrt
(
pi
*0.003)
Auswerten ... ...
σ
= 50000002.2518318
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
50000002.2518318 Paskal -->50.0000022518318 Newton pro Quadratmillimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
50.0000022518318
≈
50 Newton pro Quadratmillimeter
<--
Zugspannung an der Risskante
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Nennzugspannung am Rissrand 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 >>
Nennzugspannung am Rissrand bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor Formel
LaTeX
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Zugspannung an der Risskante
= (
Spannungsintensitätsfaktor
)/
sqrt
(
pi
*
Halbe Risslänge
)
σ
= (
K
o
)/
sqrt
(
pi
*
a
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