Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zugspannungsbereich des Gewindebefestigungselements = (pi/4)*(((Flankendurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Zugspannungsbereich des Gewindebefestigungselements - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Zugspannungsfläche eines Gewindebefestigungselements ist die Querschnittsfläche eines Gewindebolzens oder einer Schraube, auf die die Zugkraft wirkt.
Flankendurchmesser des Außengewindes - (Gemessen in Meter) - Der Steigungsdurchmesser eines Außengewindes ist der einfache effektive Durchmesser des Außengewindes einer Schraubverbindung, ungefähr in der Mitte zwischen dem Außendurchmesser und dem Innendurchmesser.
Kleiner Durchmesser des Außengewindes - (Gemessen in Meter) - Der Kerndurchmesser eines Außengewindes ist der Durchmesser des imaginären koaxialen Zylinders, der die Basis eines Außengewindes gerade berührt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Flankendurchmesser des Außengewindes: 27.2 Millimeter --> 0.0272 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kleiner Durchmesser des Außengewindes: 24.89 Millimeter --> 0.02489 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2) --> (pi/4)*(((0.0272+0.02489)/2)^2)
Auswerten ... ...
A = 0.000532768580590306
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000532768580590306 Quadratmeter -->532.768580590306 Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
532.768580590306 532.7686 Quadratmillimeter <-- Zugspannungsbereich des Gewindebefestigungselements
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

17 Strukturelle Reaktions- und Kraftanalyse Taschenrechner

Änderung der äußeren Belastung der Schraube bei gegebener äußerer Belastung und Steifigkeit der Platte
​ Gehen Änderung der externen Last = Externe Kraft auf Bolzen*(Steifigkeit des Gewindebolzens/(Steifigkeit des Gewindebolzens+Kombinierte Steifigkeit von Dichtung und Teilen))
Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde
​ Gehen Zugspannungsbereich des Gewindebefestigungselements = (pi/4)*(((Flankendurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
Scherspannung am Kerndurchmesser des Befestigungselements mit Gewinde bei gegebener Zugkraft
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Zugkraft auf Bolzen/(pi*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Mutter)
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft bei Scherspannung
​ Gehen Zugkraft auf Bolzen = (pi*Scherspannung im Bolzen*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Mutter)
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft
​ Gehen Zugkraft auf Bolzen = (pi*Scherspannung im Bolzen*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Mutter)
Änderung der Belastung der Schraube bei resultierender Belastung und anfänglicher Vorspannung in der Schraube
​ Gehen Änderung der externen Last = Resultierende Last auf Bolzen-Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter
Anfängliche Vorspannung in der Schraube aufgrund des Anziehens
​ Gehen Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter = Resultierende Last auf Bolzen-Änderung der externen Last
Resultierende Belastung der Schraube
​ Gehen Resultierende Last auf Bolzen = Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter+Änderung der externen Last
Zugspannung im Kernquerschnitt der Schraube bei gegebener Zugkraft und Kerndurchmesser
​ Gehen Zugspannung im Bolzen = Zugkraft auf Bolzen/((pi/4)*(Kerndurchmesser des Gewindebolzens^2))
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft bei Zugspannung
​ Gehen Zugkraft auf Bolzen = Zugspannung im Bolzen*pi*(Kerndurchmesser des Gewindebolzens^2)/4
Primäre Scherkraft an jedem Bolzen
​ Gehen Primäre Scherbelastung auf Bolzen = Externe Kraft auf Bolzen/Anzahl der Schrauben in der Verbindung
Externe Kraft auf Bolzen
​ Gehen Externe Kraft auf Bolzen = Anzahl der Schrauben in der Verbindung*Primäre Scherbelastung auf Bolzen
Scherspannung bei Kerndurchmesser bei gegebener Scherstreckgrenze des Gewindebefestigungselements
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Scherstreckgrenze der Schraube/Sicherheitsfaktor für Bolzen
Scherspannung am Kerndurchmesser von Verbindungselementen mit Gewinde bei Zugfestigkeit
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Zugfestigkeit der Schraube/(2*Sicherheitsfaktor für Bolzen)
Zugspannung im Kernquerschnitt der Schraube bei Zugfestigkeit
​ Gehen Zugspannung im Bolzen = Zugfestigkeit der Schraube/Sicherheitsfaktor für Bolzen
Zugfestigkeit der Schraube
​ Gehen Zugfestigkeit der Schraube = Sicherheitsfaktor für Bolzen*Zugspannung im Bolzen
Ultimative Zugfestigkeit des Bolzens
​ Gehen Maximale Zugfestigkeit der Schraube = 2*Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Trägerbolzenprobe

Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde Formel

Zugspannungsbereich des Gewindebefestigungselements = (pi/4)*(((Flankendurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2)

Was ist ein Verschluss?

Ein Befestigungselement oder eine Befestigung ist ein Hardware-Gerät, das zwei oder mehr Objekte mechanisch miteinander verbindet oder befestigt. Im Allgemeinen werden Verbindungselemente verwendet, um nicht dauerhafte Verbindungen herzustellen. Das heißt, Verbindungen, die entfernt oder zerlegt werden können, ohne die Verbindungskomponenten zu beschädigen.

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