Radius van as gegeven torsieschuifspanning in Weld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Straal van gelaste as = sqrt(Torsiemoment in gelaste as/(2*pi*Torsieschuifspanning*Dikte van gelaste as))
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
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
Straal van gelaste as - (Gemeten in Meter) - De straal van de gelaste as is de straal van de as die aan torsie wordt onderworpen.
Torsiemoment in gelaste as - (Gemeten in Newtonmeter) - Het torsiemoment in een gelaste as is het koppel dat wordt uitgeoefend om een torsie (draaiing) in de as te genereren.
Torsieschuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Torsieschuifspanning is de schuifspanning die wordt geproduceerd tegen torsiebelasting of torsiebelasting.
Dikte van gelaste as - (Gemeten in Meter) - De dikte van de gelaste as wordt gedefinieerd als het verschil tussen de buitendiameter en de binnendiameter van de as.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Torsiemoment in gelaste as: 1300000 Newton millimeter --> 1300 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Torsieschuifspanning: 75 Newton per vierkante millimeter --> 75000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van gelaste as: 4.5 Millimeter --> 0.0045 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t)) --> sqrt(1300/(2*pi*75000000*0.0045))
Evalueren ... ...
r = 0.0247596700761519
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0247596700761519 Meter -->24.7596700761519 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
24.7596700761519 24.75967 Millimeter <-- Straal van gelaste as
(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!

7 Gelaste verbindingen onderworpen aan torsiemoment Rekenmachines

Radius van as gegeven torsieschuifspanning in Weld
​ Gaan Straal van gelaste as = sqrt(Torsiemoment in gelaste as/(2*pi*Torsieschuifspanning*Dikte van gelaste as))
Dikte van as gegeven torsieschuifspanning in las
​ Gaan Dikte van gelaste as = Torsiemoment in gelaste as/(2*pi*Straal van gelaste as^2*Torsieschuifspanning)
Torsieschuifspanning in las
​ Gaan Torsieschuifspanning = Torsiemoment in gelaste as/(2*pi*Straal van gelaste as^2*Dikte van gelaste as)
Afschuifspanning op ronde hoeklassen onderworpen aan torsie
​ Gaan Torsieschuifspanning = Torsiemoment in gelaste as/(pi*Keeldikte van de las*Straal van gelaste as^2)
Torsiemoment gegeven Torsieschuifspanning in Weld
​ Gaan Torsiemoment in gelaste as = 2*pi*Straal van gelaste as^2*Dikte van gelaste as*Torsieschuifspanning
Polair traagheidsmoment van verdikte holle gelaste as
​ Gaan Polair traagheidsmoment van gelaste holle as = (2*pi*Dikte van gelaste as*Straal van gelaste as^3)
Afschuifspanning voor lange hoeklassen onderworpen aan torsie
​ Gaan Torsieschuifspanning = (3*Torsiemoment in gelaste as)/(Keeldikte van de las*Lengte van las^2)

Radius van as gegeven torsieschuifspanning in Weld Formule

Straal van gelaste as = sqrt(Torsiemoment in gelaste as/(2*pi*Torsieschuifspanning*Dikte van gelaste as))
r = sqrt(Mtt/(2*pi*σs*t))

Torsional Shear Stress definiëren?

Torsie-afschuiving is een afschuiving die wordt gevormd door torsie die wordt uitgeoefend op een balk. Torsie treedt op wanneer twee krachten van vergelijkbare waarde in tegengestelde richtingen worden uitgeoefend, waardoor een koppel ontstaat. De wind zorgt ervoor dat het bord verdraait en deze draaiing zorgt ervoor dat schuifspanning wordt uitgeoefend langs de dwarsdoorsnede van het constructiedeel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!