Buigspanning gegeven Resulterende schuifspanning in las Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Buigspanning in lasverbinding = sqrt(2*(Resulterende schuifspanning in las^2)-(Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden^2))
σb = sqrt(2*(τ^2)-(τ1^2))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Buigspanning in lasverbinding - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in een lasverbinding is de normale spanning die wordt veroorzaakt op een punt in een lasverbinding dat wordt blootgesteld aan belastingen die ervoor zorgen dat deze buigt.
Resulterende schuifspanning in las - (Gemeten in Pascal) - De resulterende schuifspanning bij het lassen wordt gedefinieerd als de resulterende spanning die wordt veroorzaakt door twee of meer krachten die op de lasverbinding inwerken.
Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden - (Gemeten in Pascal) - Primaire schuifspanning bij lassen wordt gedefinieerd als de kracht die de neiging heeft om vervorming van de lasverbinding te veroorzaken door slippen langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Resulterende schuifspanning in las: 70 Newton per vierkante millimeter --> 70000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden: 25 Newton per vierkante millimeter --> 25000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σb = sqrt(2*(τ^2)-(τ1^2)) --> sqrt(2*(70000000^2)-(25000000^2))
Evalueren ... ...
σb = 95786220.3033401
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
95786220.3033401 Pascal -->95.7862203033401 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
95.7862203033401 95.78622 Newton per vierkante millimeter <-- Buigspanning in lasverbinding
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

8 Gelaste verbindingen onderworpen aan buigmoment Rekenmachines

Afstand van punt in las tot neutrale as gegeven buigspanning in las
​ Gaan Afstand van punt in las tot neutrale as = Traagheidsmoment van de las rond de neutrale as*Buigspanning in lasverbinding/Buigmoment in gelaste verbinding
Traagheidsmoment van alle lassen gegeven buigmoment
​ Gaan Traagheidsmoment van de las rond de neutrale as = Buigmoment in gelaste verbinding*Afstand van punt in las tot neutrale as/Buigspanning in lasverbinding
Buigstress veroorzaakt door het buigmoment
​ Gaan Buigspanning in lasverbinding = Buigmoment in gelaste verbinding*Afstand van punt in las tot neutrale as/Traagheidsmoment van de las rond de neutrale as
Buigmoment gegeven Buigspanning
​ Gaan Buigmoment in gelaste verbinding = Traagheidsmoment van de las rond de neutrale as*Buigspanning in lasverbinding/Afstand van punt in las tot neutrale as
Primaire schuifspanning gegeven Resulterende schuifspanning
​ Gaan Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden = sqrt((Resulterende schuifspanning in las^2)-(Buigspanning in lasverbinding^2)/4)
Buigspanning gegeven Resulterende schuifspanning in las
​ Gaan Buigspanning in lasverbinding = sqrt(2*(Resulterende schuifspanning in las^2)-(Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden^2))
Resulterende schuifspanning in las
​ Gaan Resulterende schuifspanning in las = sqrt((Buigspanning in lasverbinding^2)/4+(Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden^2))
Primaire schuifspanning veroorzaakt door excentrische belasting
​ Gaan Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden = Excentrische belasting op las/Keelgebied van lassen

Buigspanning gegeven Resulterende schuifspanning in las Formule

Buigspanning in lasverbinding = sqrt(2*(Resulterende schuifspanning in las^2)-(Primaire schuifspanning bij laswerkzaamheden^2))
σb = sqrt(2*(τ^2)-(τ1^2))

Buigspanning definiëren?

Buigspanning is de normale spanning die een object tegenkomt wanneer het op een bepaald punt aan een grote belasting wordt onderworpen, waardoor het object buigt en vermoeid raakt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!