Schraubenspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schubspannung im Bolzen = pi/(4*(Nennbolzendurchmesser-0.9743*Teilungsdurchmesser)^2)
fs = pi/(4*(dn-0.9743*dp)^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Schubspannung im Bolzen - (Gemessen in Pascal) - Scherspannung in Bolzen, Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Verrutschen entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Nennbolzendurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Nennbolzendurchmesser ist die Größe, die am häufigsten mit Schraubengewinden in Verbindung gebracht wird: der Nenndurchmesser.
Teilungsdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Flankendurchmesser ist der Durchmesser der zylindrischen Grundform, auf der Gewinde erzeugt werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nennbolzendurchmesser: 2.8 Millimeter --> 0.0028 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Teilungsdurchmesser: 5 Millimeter --> 0.005 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
fs = pi/(4*(dn-0.9743*dp)^2) --> pi/(4*(0.0028-0.9743*0.005)^2)
Auswerten ... ...
fs = 183029.041805525
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
183029.041805525 Pascal -->0.183029041805525 Newton / Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.183029041805525 0.183029 Newton / Quadratmillimeter <-- Schubspannung im Bolzen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Mona Gladys
St. Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 1800+ weitere Rechner verifiziert!

9 Stress im Design Taschenrechner

Scherbeanspruchung einer kreisförmigen Kehlnaht unter Torsion
Gehen Torsionsscherspannung = Torsionsmoment in der geschweißten Welle/(pi*Halsdicke der Schweißnaht*Radius der geschweißten Welle^2)
Torsionsschubspannung in Stab
Gehen Torsionsscherspannung = (8*Gewalt*Mittlerer Spulendurchmesser)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Scherspannung in paralleler Kehlnaht
Gehen Schubspannung in paralleler Kehlnaht = Belastung bei paralleler Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Bein der Schweißnaht)
Scherspannung für lange Kehlnähte unter Torsion
Gehen Torsionsscherspannung = (3*Torsionsmoment in der geschweißten Welle)/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht^2)
Maximale Biegespannung
Gehen Maximale Biegespannung = (Biegemoment*Abstand von der neutralen Achse zum äußersten Punkt)/(Polares Trägheitsmoment)
Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht
Gehen Scherbeanspruchung = Belastung auf doppelte parallele Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Bein der Schweißnaht)
Schraubenspannung
Gehen Schubspannung im Bolzen = pi/(4*(Nennbolzendurchmesser-0.9743*Teilungsdurchmesser)^2)
Biegespannung im Schaft
Gehen Biegespannung = (32*Biegemoment)/(pi*Durchmesser der Welle^3)
Maximale Biegespannung bei Rechteckquerschnittsmodul
Gehen Maximale Biegespannung = Biegemoment/Modul des rechteckigen Querschnitts

Schraubenspannung Formel

Schubspannung im Bolzen = pi/(4*(Nennbolzendurchmesser-0.9743*Teilungsdurchmesser)^2)
fs = pi/(4*(dn-0.9743*dp)^2)

Was ist Stress?

Spannung ist definiert als die Kraft über eine kleine Grenze pro Flächeneinheit dieser Grenze für alle Ausrichtungen der Grenze. Abgeleitet von einer fundamentalen physikalischen Größe (Kraft) und einer rein geometrischen Größe. Die Spannungseinheit ist N / mm ^ 2

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