Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sicherheitsfaktor der Welle = Streckgrenze im Schaft von MPST/Maximale Hauptspannung in der Welle
fs = Fce/σ1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Sicherheitsfaktor der Welle - Der Sicherheitsfaktor der Welle drückt aus, wie viel stärker eine Welle ist, als sie für eine beabsichtigte Belastung sein muss.
Streckgrenze im Schaft von MPST - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze in der Welle aus MPST ist die Streckgrenze der betrachteten Welle aus der Theorie der maximalen Hauptspannung.
Maximale Hauptspannung in der Welle - (Gemessen in Paskal) - Die maximale Hauptspannung in der Welle ist definiert als die Normalspannung, die in der Welle unter einem Winkel berechnet wird, wenn die Scherspannung als Null angesehen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Streckgrenze im Schaft von MPST: 255 Newton pro Quadratmillimeter --> 255000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Maximale Hauptspannung in der Welle: 135.3 Newton pro Quadratmillimeter --> 135300000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
fs = Fce1 --> 255000000/135300000
Auswerten ... ...
fs = 1.88470066518847
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.88470066518847 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.88470066518847 1.884701 <-- Sicherheitsfaktor der Welle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

17 Maximale Scherspannung und Hauptspannungstheorie Taschenrechner

Sicherheitsfaktor für den dreiachsigen Spannungszustand
​ Gehen Sicherheitsfaktor = Zugfestigkeit/sqrt(1/2*((Normaler Stress 1-Normalstress 2)^2+(Normalstress 2-Normalstress 3)^2+(Normalstress 3-Normaler Stress 1)^2))
Wellendurchmesser bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung
​ Gehen Durchmesser der Welle von MPST = (16/(pi*Maximale Hauptspannung in der Welle)*(Biegemoment in der Welle+sqrt(Biegemoment in der Welle^2+Torsionsmoment in der Welle^2)))^(1/3)
Zulässiger Wert der maximalen Hauptspannung
​ Gehen Maximale Hauptspannung in der Welle = 16/(pi*Durchmesser der Welle von MPST^3)*(Biegemoment in der Welle+sqrt(Biegemoment in der Welle^2+Torsionsmoment in der Welle^2))
Durchmesser der Welle gegeben Hauptscherspannung Theorie der maximalen Scherspannung
​ Gehen Durchmesser der Welle von MSST = (16/(pi*Maximale Scherspannung im Schaft von MSST)*sqrt(Biegemoment in der Welle für MSST^2+Torsionsmoment in der Welle für MSST^2))^(1/3)
Biegemoment bei maximaler Schubspannung
​ Gehen Biegemoment in der Welle für MSST = sqrt((Maximale Scherspannung im Schaft von MSST/(16/(pi*Durchmesser der Welle von MSST^3)))^2-Torsionsmoment in der Welle für MSST^2)
Torsionsmoment bei maximaler Schubspannung
​ Gehen Torsionsmoment in der Welle für MSST = sqrt((pi*Durchmesser der Welle von MSST^3*Maximale Scherspannung im Schaft von MSST/16)^2-Biegemoment in der Welle für MSST^2)
Maximale Scherspannung in Wellen
​ Gehen Maximale Scherspannung im Schaft von MSST = 16/(pi*Durchmesser der Welle von MSST^3)*sqrt(Biegemoment in der Welle für MSST^2+Torsionsmoment in der Welle für MSST^2)
Sicherheitsfaktor für biaxialen Spannungszustand
​ Gehen Sicherheitsfaktor = Zugfestigkeit/(sqrt(Normaler Stress 1^2+Normalstress 2^2-Normaler Stress 1*Normalstress 2))
Torsionsmoment bei gegebenem äquivalenten Biegemoment
​ Gehen Torsionsmoment in der Welle für MSST = sqrt((Äquivalentes Biegemoment von MSST-Biegemoment in der Welle für MSST)^2-Biegemoment in der Welle für MSST^2)
Äquivalentes Biegemoment bei gegebenem Torsionsmoment
​ Gehen Äquivalentes Biegemoment von MSST = Biegemoment in der Welle für MSST+sqrt(Biegemoment in der Welle für MSST^2+Torsionsmoment in der Welle für MSST^2)
Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Schubspannung
​ Gehen Sicherheitsfaktor der Welle = 0.5*Streckgrenze im Schaft von MSST/Maximale Scherspannung im Schaft von MSST
Zulässiger Wert der maximalen Scherspannung
​ Gehen Maximale Scherspannung im Schaft von MSST = 0.5*Streckgrenze im Schaft von MSST/Sicherheitsfaktor der Welle
Streckgrenze in der Theorie der maximalen Scherspannung
​ Gehen Scherstreckgrenze im Schaft von MSST = 0.5*Sicherheitsfaktor der Welle*Maximale Hauptspannung in der Welle
Zulässiger Wert der maximalen Hauptspannung unter Verwendung des Sicherheitsfaktors
​ Gehen Maximale Hauptspannung in der Welle = Streckgrenze im Schaft von MPST/Sicherheitsfaktor der Welle
Streckgrenze bei Schub bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung
​ Gehen Streckgrenze im Schaft von MPST = Maximale Hauptspannung in der Welle*Sicherheitsfaktor der Welle
Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung
​ Gehen Sicherheitsfaktor der Welle = Streckgrenze im Schaft von MPST/Maximale Hauptspannung in der Welle
Sicherheitsfaktor bei Höchst- und Arbeitsbelastung
​ Gehen Sicherheitsfaktor = Bruchspannung/Arbeitsstress

Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung Formel

Sicherheitsfaktor der Welle = Streckgrenze im Schaft von MPST/Maximale Hauptspannung in der Welle
fs = Fce/σ1

Sicherheitsfaktor definieren

Der Sicherheitsfaktor ist definiert als das Verhältnis der Endfestigkeit eines Elements oder Materialstücks (wie in einem Flugzeug) zur tatsächlichen Arbeitsspannung oder zur maximal zulässigen Spannung bei Verwendung

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