वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अपरूपण तनाव = वेल्ड पर अक्षीय भार/(वेल्ड बिस्तर क्षेत्र)
𝜏 = Pweld/(Aweld bed)
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
अपरूपण तनाव - (में मापा गया पास्कल) - शीयर स्ट्रेस एक ऐसा बल है जो किसी प्लेन या प्लेन के साथ-साथ लगाए गए स्ट्रेस के समानांतर फिसलकर किसी सामग्री के विरूपण का कारण बनता है।
वेल्ड पर अक्षीय भार - (में मापा गया न्यूटन) - वेल्ड पर अक्षीय भार को संरचना के अक्ष के साथ सीधे संरचना पर बल लगाने के रूप में परिभाषित किया गया है।
वेल्ड बिस्तर क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मीटर) - वेल्ड बेड एरिया वह क्षेत्र है जो वेल्डिंग के लिए दो धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
वेल्ड पर अक्षीय भार: 9.6 किलोन्यूटन --> 9600 न्यूटन (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
वेल्ड बिस्तर क्षेत्र: 900 वर्ग मिलीमीटर --> 0.0009 वर्ग मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
𝜏 = Pweld/(Aweld bed) --> 9600/(0.0009)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
𝜏 = 10666666.6666667
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
10666666.6666667 पास्कल -->10.6666666666667 मेगापास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
10.6666666666667 10.66667 मेगापास्कल <-- अपरूपण तनाव
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित पायल प्रिया
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), सिंदरी
पायल प्रिया ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

वेल्ड पैरामीटर कैलक्युलेटर्स

शीर्ष वेल्ड की लंबाई दी गई वेल्ड की कुल लंबाई
​ LaTeX ​ जाओ वेल्ड की कुल लंबाई = (शीर्ष वेल्ड की लंबाई*(गुरुत्वाकर्षण अक्ष से शीर्ष वेल्ड की दूरी+ग्रेविटी एक्सिस से बॉटम वेल्ड की दूरी))/ग्रेविटी एक्सिस से बॉटम वेल्ड की दूरी
कोण पर अक्षीय भार
​ LaTeX ​ जाओ कोण पर अक्षीय भार = प्रति यूनिट लंबाई में वेल्ड का प्रतिरोध*(शीर्ष वेल्ड की लंबाई+नीचे वेल्ड की लंबाई)
नीचे और शीर्ष वेल्ड के प्रतिरोध को देखते हुए कोण पर अक्षीय भार
​ LaTeX ​ जाओ कोण पर अक्षीय भार = शीर्ष वेल्ड का प्रतिरोध+नीचे वेल्ड का प्रतिरोध
ऊपर और नीचे वेल्ड की लंबाई दी गई वेल्ड की कुल लंबाई
​ LaTeX ​ जाओ वेल्ड की कुल लंबाई = शीर्ष वेल्ड की लंबाई+नीचे वेल्ड की लंबाई

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव सूत्र

​LaTeX ​जाओ
अपरूपण तनाव = वेल्ड पर अक्षीय भार/(वेल्ड बिस्तर क्षेत्र)
𝜏 = Pweld/(Aweld bed)

अक्षीय भार और रेडियल भार क्या है?

रेडियल लोड को अधिकतम बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे रेडियल दिशा में शाफ्ट पर लागू किया जा सकता है (मोटर शाफ्ट अक्ष के लंबवत कोई भी दिशा)। अक्षीय भार को अधिकतम बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अक्षीय दिशा में शाफ्ट पर लागू किया जा सकता है (उसी अक्ष में या मोटर शाफ्ट अक्ष के समानांतर)।

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव की गणना कैसे करें?

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वेल्ड पर अक्षीय भार (Pweld), वेल्ड पर अक्षीय भार को संरचना के अक्ष के साथ सीधे संरचना पर बल लगाने के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & वेल्ड बिस्तर क्षेत्र (Aweld bed), वेल्ड बेड एरिया वह क्षेत्र है जो वेल्डिंग के लिए दो धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। के रूप में डालें। कृपया वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव गणना

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव कैलकुलेटर, अपरूपण तनाव की गणना करने के लिए Shear Stress = वेल्ड पर अक्षीय भार/(वेल्ड बिस्तर क्षेत्र) का उपयोग करता है। वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव 𝜏 को वेल्ड पर अक्षीय भार दिए गए अपरूपण तनाव को सामग्री क्रॉस-सेक्शन के साथ तनाव कोप्लानर के घटक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कतरनी बल से उत्पन्न होता है, सामग्री क्रॉस-सेक्शन के समानांतर बल वेक्टर का घटक। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.1E-5 = 9600/(0.0009). आप और अधिक वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव क्या है?
वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव वेल्ड पर अक्षीय भार दिए गए अपरूपण तनाव को सामग्री क्रॉस-सेक्शन के साथ तनाव कोप्लानर के घटक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कतरनी बल से उत्पन्न होता है, सामग्री क्रॉस-सेक्शन के समानांतर बल वेक्टर का घटक। है और इसे 𝜏 = Pweld/(Aweld bed) या Shear Stress = वेल्ड पर अक्षीय भार/(वेल्ड बिस्तर क्षेत्र) के रूप में दर्शाया जाता है।
वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव की गणना कैसे करें?
वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव को वेल्ड पर अक्षीय भार दिए गए अपरूपण तनाव को सामग्री क्रॉस-सेक्शन के साथ तनाव कोप्लानर के घटक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कतरनी बल से उत्पन्न होता है, सामग्री क्रॉस-सेक्शन के समानांतर बल वेक्टर का घटक। Shear Stress = वेल्ड पर अक्षीय भार/(वेल्ड बिस्तर क्षेत्र) 𝜏 = Pweld/(Aweld bed) के रूप में परिभाषित किया गया है। वेल्ड पर अक्षीय भार दिए जाने पर कतरनी तनाव की गणना करने के लिए, आपको वेल्ड पर अक्षीय भार (Pweld) & वेल्ड बिस्तर क्षेत्र (Aweld bed) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको वेल्ड पर अक्षीय भार को संरचना के अक्ष के साथ सीधे संरचना पर बल लगाने के रूप में परिभाषित किया गया है। & वेल्ड बेड एरिया वह क्षेत्र है जो वेल्डिंग के लिए दो धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
अपरूपण तनाव की गणना करने के कितने तरीके हैं?
अपरूपण तनाव वेल्ड पर अक्षीय भार (Pweld) & वेल्ड बिस्तर क्षेत्र (Aweld bed) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • अपरूपण तनाव = वेल्ड पर अक्षीय भार/((शीर्ष वेल्ड की लंबाई+नीचे वेल्ड की लंबाई)*0.707*प्लेट की मोटाई)
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