Scherspannung in paralleler Kehlnaht bei Belastung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schubspannung in parallelen Kehlnähten = Belastung einer parallelen Kehlnaht*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
𝜏 = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(L*hl)
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
Schubspannung in parallelen Kehlnähten - (Gemessen in Pascal) - Die Scherspannung in einer parallelen Kehlnaht ist die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung der Kehlnaht durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Belastung einer parallelen Kehlnaht - (Gemessen in Newton) - Die Belastung einer parallelen Kehlnaht ist die Kraft bzw. die Belastung, die senkrecht zum Probenquerschnitt ausgeübt wird.
Schweißschnittwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Schweißschnittwinkel ist der Winkel, in dem die Schweißnaht zur Horizontale geschnitten wird.
Länge der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Schweißlänge ist die lineare Entfernung des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden ist.
Schweißbein - (Gemessen in Meter) - Der Schweißschenkel ist der Abstand von der Verbindungswurzel bis zur Schweißnahtkante.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Belastung einer parallelen Kehlnaht: 111080 Newton --> 111080 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Schweißschnittwinkel: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge der Schweißnaht: 195 Millimeter --> 0.195 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schweißbein: 21.2 Millimeter --> 0.0212 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏 = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(L*hl) --> 111080*(sin(0.785398163397301)+cos(0.785398163397301))/(0.195*0.0212)
Auswerten ... ...
𝜏 = 37999720.0068707
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37999720.0068707 Pascal -->37.9997200068707 Newton / Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
37.9997200068707 37.99972 Newton / Quadratmillimeter <-- Schubspannung in parallelen Kehlnähten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

Parallele Kehlnähte Taschenrechner

Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht
​ Gehen Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht = Belastung einer doppelten parallelen Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
Scherspannung in paralleler Kehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Schubspannung in parallelen Kehlnähten = Belastung einer parallelen Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
Bein der parallelen Kehlnaht mit Kehle der Schweißnaht
​ LaTeX ​ Gehen Schweißbein = Dicke der Schweißnaht/cos(pi/4)
Kehle der parallelen Kehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der Schweißnaht = Schweißbein*cos(pi/4)

Scherspannung in paralleler Kehlnaht bei Belastung Formel

​LaTeX ​Gehen
Schubspannung in parallelen Kehlnähten = Belastung einer parallelen Kehlnaht*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
𝜏 = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(L*hl)

Was ist Scherspannung?

Scherspannung, die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Schlupf entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur auferlegten Spannung zu verursachen. Die daraus resultierende Scherung ist in der Natur von großer Bedeutung, da sie in engem Zusammenhang mit der Abwärtsbewegung von Erdmaterialien und Erdbeben steht.

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