Gesamtwiderstand bei gegebenem Widerstand der oberen Schweißnaht Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Totaler Widerstand = (Widerstand der oberen Schweißnaht*(Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse+Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse))/(Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse)
Fresistance = (F1*(a+b))/(b)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Totaler Widerstand - (Gemessen in Newton) - Der Gesamtwiderstand ist eine Funktion des spezifischen Widerstands und der Oberflächenbeschaffenheit des Grundmaterials.
Widerstand der oberen Schweißnaht - (Gemessen in Newton) - Der Widerstand der oberen Schweißnaht ist eine Funktion des spezifischen Widerstands und der Oberflächenbeschaffenheit des Grundmaterials.
Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse - (Gemessen in Meter) - Der Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse ist der Abstand der Oberkante des Winkelabschnitts von der Schwerkraftachse.
Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse - (Gemessen in Meter) - Der Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse ist der Abstand der Unterkante des Winkelprofils von der Schwerkraftachse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstand der oberen Schweißnaht: 0.2 Kilonewton --> 200 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse: 2 Millimeter --> 0.002 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse: 3 Millimeter --> 0.003 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fresistance = (F1*(a+b))/(b) --> (200*(0.002+0.003))/(0.003)
Auswerten ... ...
Fresistance = 333.333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
333.333333333333 Newton -->0.333333333333333 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.333333333333333 0.333333 Kilonewton <-- Totaler Widerstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Schweißparameter Taschenrechner

Gesamtlänge der Schweißnaht bei gegebener Länge der oberen Schweißnaht
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtlänge der Schweißnaht = (Länge der oberen Schweißnaht*(Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse+Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse))/Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse
Axiallast auf Winkel
​ LaTeX ​ Gehen Axiale Belastung des Winkels = Widerstand der Schweißnaht pro Längeneinheit*(Länge der oberen Schweißnaht+Länge der unteren Schweißnaht)
Axiale Belastung des Winkels bei gegebenem Widerstand der unteren und oberen Schweißnaht
​ LaTeX ​ Gehen Axiale Belastung des Winkels = Widerstand der oberen Schweißnaht+Widerstand der unteren Schweißnaht
Gesamtlänge der Schweißnaht bei gegebener Länge der oberen und unteren Schweißnaht
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtlänge der Schweißnaht = Länge der oberen Schweißnaht+Länge der unteren Schweißnaht

Gesamtwiderstand bei gegebenem Widerstand der oberen Schweißnaht Formel

​LaTeX ​Gehen
Totaler Widerstand = (Widerstand der oberen Schweißnaht*(Abstand der oberen Schweißnaht von der Schwerkraftachse+Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse))/(Abstand der unteren Schweißnaht von der Schwerkraftachse)
Fresistance = (F1*(a+b))/(b)

Was ist Axial- und Radialbelastung?

Radiale Belastung ist definiert als die maximale Kraft, die in radialer Richtung (jede Richtung senkrecht zur Motorwellenachse) auf die Welle ausgeübt werden kann. Axiale Belastung ist definiert als die maximale Kraft, die in axialer Richtung (in derselben Achse wie oder parallel zur Motorwellenachse) auf die Welle ausgeübt werden kann.

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