Zulässige Schubspannung für Cotter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zulässige Schubspannung = Zugkraft auf Stangen/(2*Mittlere Breite des Splints*Dicke des Splints)
𝜏p = P/(2*b*tc)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Zulässige Schubspannung - (Gemessen in Pascal) - Die zulässige Schubspannung ist der höchste Wert der im Bauteil auftretenden Schubspannung.
Zugkraft auf Stangen - (Gemessen in Newton) - Die Zugkraft auf Stangen ist die Stärke der Kraft, die entlang einer elastischen Stange entlang ihrer Achse ausgeübt wird, um zu versuchen, die Stange zu dehnen.
Mittlere Breite des Splints - (Gemessen in Meter) - Die mittlere Splintbreite ist definiert als die durchschnittliche Breite des Splints einer Splintverbindung.
Dicke des Splints - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Splints ist das Maß dafür, wie breit der Splint in der Richtung senkrecht zur Axialkraft ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zugkraft auf Stangen: 1500 Newton --> 1500 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Breite des Splints: 48.5 Millimeter --> 0.0485 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dicke des Splints: 21.478 Millimeter --> 0.021478 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏p = P/(2*b*tc) --> 1500/(2*0.0485*0.021478)
Auswerten ... ...
𝜏p = 719988.710577018
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
719988.710577018 Pascal -->719988.710577018 Newton / Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
719988.710577018 719988.7 Newton / Quadratmeter <-- Zulässige Schubspannung
(Berechnung in 00.004 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!

Kraft und Stress Taschenrechner

Zugspannung im Zapfen der Splintverbindung bei gegebenem Zapfendurchmesser, Splintdicke und Belastung
​ Gehen Zugspannung im Zapfen = (Belastung auf Splintverbindung)/((pi*Durchmesser des Zapfens^2)/4-Durchmesser des Zapfens*Dicke des Splints)
Scherspannung im Zapfen der Splintverbindung bei gegebenem Zapfendurchmesser und Last
​ Gehen Schubspannung im Zapfen = (Belastung auf Splintverbindung)/(2*Abstand zwischen Schlitzende und Zapfenende*Durchmesser des Zapfens)
Zugspannung im Stab der Splintverbindung
​ Gehen Zugspannung in Splintstangen = (4*Belastung auf Splintverbindung)/(pi*Durchmesser der Stange der Splintverbindung^2)
Scherspannung im Splint bei gegebener Splintdicke und -breite
​ Gehen Scherspannung im Splint = (Belastung auf Splintverbindung)/(2*Dicke des Splints*Mittlere Breite des Splints)

Kräfte und Belastungen auf Gelenke Taschenrechner

Von der Buchse der Splintverbindung aufgenommene Last bei Zugspannung in der Buchse
​ Gehen Belastung auf Splintverbindung = Zugspannung in der Fassung*(pi/4*(Außendurchmesser der Buchse^2-Durchmesser des Zapfens^2)-Dicke des Splints*(Außendurchmesser der Buchse-Durchmesser des Zapfens))
Maximale Belastung der Splintverbindung bei gegebenem Zapfendurchmesser, -dicke und -spannung
​ Gehen Belastung auf Splintverbindung = (pi/4*Durchmesser des Zapfens^2-Durchmesser des Zapfens*Dicke des Splints)*Zugspannung im Zapfen
Von der Splintverbindungsstange aufgenommene Last bei Zugspannung in der Stange
​ Gehen Belastung auf Splintverbindung = (pi*Durchmesser der Stange der Splintverbindung^2*Zugspannung in Splintstangen)/4
Kraft auf den Splint bei gegebener Scherspannung im Splint
​ Gehen Belastung auf Splintverbindung = 2*Dicke des Splints*Mittlere Breite des Splints*Scherspannung im Splint

Zulässige Schubspannung für Cotter Formel

Zulässige Schubspannung = Zugkraft auf Stangen/(2*Mittlere Breite des Splints*Dicke des Splints)
𝜏p = P/(2*b*tc)

Splint definieren?

Ein Splint ist ein flaches keilförmiges Stück Stahl, wie in Abbildung 4.2 dargestellt. 1.1. Dies wird verwendet, um zwei Stangen, die eine Bewegung in axialer Richtung ohne Drehung übertragen, starr zu verbinden. Diese Verbindungen können entlang der Achsen der Stangen Zug- oder Druckkräften ausgesetzt sein.

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