Esfuerzo de tracción permisible en soldadura a tope dada la eficiencia de la unión soldada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensión de tracción en soldadura = Fuerza de tracción sobre placas soldadas/(Espesor de la placa base soldada*Longitud de soldadura*Eficiencia de uniones soldadas)
σt = P/(tp*L*η)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Tensión de tracción en soldadura - (Medido en Pascal) - La tensión de tracción en la soldadura es la tensión promedio que experimentan los cordones de soldadura cuando las placas de unión se tensan.
Fuerza de tracción sobre placas soldadas - (Medido en Newton) - La fuerza de tracción sobre placas soldadas es la fuerza de estiramiento que actúa sobre las placas que están soldadas.
Espesor de la placa base soldada - (Medido en Metro) - El espesor de la placa base soldada se define como el espesor de la placa base que está soldada a otra placa.
Longitud de soldadura - (Medido en Metro) - La longitud de la soldadura es la distancia lineal del segmento de soldadura unido por la junta soldada.
Eficiencia de uniones soldadas - La eficiencia de las uniones soldadas se refiere a la resistencia de una unión soldada con respecto a la resistencia del metal base.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de tracción sobre placas soldadas: 16.5 kilonewton --> 16500 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Espesor de la placa base soldada: 18 Milímetro --> 0.018 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Longitud de soldadura: 19.5 Milímetro --> 0.0195 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Eficiencia de uniones soldadas: 0.833 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σt = P/(tp*L*η) --> 16500/(0.018*0.0195*0.833)
Evaluar ... ...
σt = 56432829.5420732
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
56432829.5420732 Pascal -->56.4328295420733 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
56.4328295420733 56.43283 Newton por milímetro cuadrado <-- Tensión de tracción en soldadura
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
¡Kumar Siddhant ha creado esta calculadora y 400+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

Soldaduras a tope Calculadoras

Garganta de la soldadura a tope dada la tensión de tracción promedio
​ LaTeX ​ Vamos Grosor de la garganta de la soldadura = Fuerza de tracción sobre placas soldadas/(Longitud de soldadura*Tensión de tracción en soldadura)
Esfuerzo de tracción promedio en soldadura a tope
​ LaTeX ​ Vamos Tensión de tracción en soldadura = Fuerza de tracción sobre placas soldadas/(Longitud de soldadura*Grosor de la garganta de la soldadura)
Fuerza de tracción en las placas dada la tensión de tracción promedio en la soldadura a tope
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de tracción sobre placas soldadas = Tensión de tracción en soldadura*Grosor de la garganta de la soldadura*Longitud de soldadura
Resistencia de la unión soldada a tope
​ LaTeX ​ Vamos Tensión de tracción en soldadura = Fuerza de tracción sobre placas soldadas/(Ancho de viga para corte nominal*Longitud de soldadura)

Esfuerzo de tracción permisible en soldadura a tope dada la eficiencia de la unión soldada Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Tensión de tracción en soldadura = Fuerza de tracción sobre placas soldadas/(Espesor de la placa base soldada*Longitud de soldadura*Eficiencia de uniones soldadas)
σt = P/(tp*L*η)

Estrés residual en la soldadura

Las tensiones residuales de soldadura son causadas por la expansión y contracción térmica diferencial del metal de soldadura y el material base. Los niveles de tensión residual en y cerca de la soldadura pueden ser muy altos, hasta la magnitud del límite elástico del material en situaciones muy restringidas, que es el caso en la mayoría de las estructuras reales.

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