Maximale induzierte Scherspannung in einer Ebene, die um den Winkel Theta geneigt ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht = 1.21*Auf Schweißen laden/(Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
𝜏max = 1.21*P/(hl*L)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht - (Gemessen in Paskal) - Die maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht ist die maximale Kraft pro Flächeneinheit, die aufgrund von Scherkräften koplanar zum Querschnitt des Schweißmaterials wirkt.
Auf Schweißen laden - (Gemessen in Newton) - Die Belastung der Schweißnaht bezieht sich auf die Belastung oder Kraft, der die Schweißverbindung während ihrer Anwendung oder beabsichtigten Verwendung ausgesetzt ist.
Bein der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Der Schweißnahtabschnitt ist der Abstand von der Verbindungswurzel bis zur Schweißnahtspitze.
Länge der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Schweißnahtlänge ist der lineare Abstand des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auf Schweißen laden: 268.7 Kilonewton --> 268700 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Bein der Schweißnaht: 21.2 Millimeter --> 0.0212 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge der Schweißnaht: 195 Millimeter --> 0.195 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏max = 1.21*P/(hl*L) --> 1.21*268700/(0.0212*0.195)
Auswerten ... ...
𝜏max = 78647073.0527334
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
78647073.0527334 Paskal -->78.6470730527334 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
78.6470730527334 78.64707 Newton pro Quadratmillimeter <-- Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht
(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!

16 Querkehlnaht Taschenrechner

Kraftwirkung bei gegebener Scherspannung, die in einer um den Winkel Theta geneigten Ebene induziert wird
​ Gehen Belastung auf doppelte Querkehlnaht = (Scherspannung in der Querkehlnaht*Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)/(sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel)))
Länge der Schweißnaht bei gegebener Scherspannung induziert in einer Ebene, die um den Winkel Theta geneigt ist
​ Gehen Länge der Schweißnaht = Belastung auf doppelte Querkehlnaht*sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Scherspannung in der Querkehlnaht*Bein der Schweißnaht)
Scherspannungsinduzierte in einer Ebene, die um den Winkel Theta zur Horizontalen geneigt ist
​ Gehen Scherspannung in der Querkehlnaht = Belastung auf doppelte Querkehlnaht*sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
Schweißnahtschenkel gegeben Schubspannung in der Ebene
​ Gehen Bein der Schweißnaht = Belastung auf doppelte Querkehlnaht*sin(Schweißschnittwinkel)*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Scherspannung in der Querkehlnaht*Länge der Schweißnaht)
Blechdicke bei Zugspannung in Querkehlnaht
​ Gehen Dicke der querkehlgeschweißten Platte = Belastung auf Querkehlnaht/(Länge der Schweißnaht*Zugspannung in der Querkehlnaht)
Maximale induzierte Scherspannung in einer Ebene, die um den Winkel Theta geneigt ist
​ Gehen Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht = 1.21*Auf Schweißen laden/(Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
Schweißnahtlänge bei maximaler Schubspannung in der Ebene
​ Gehen Länge der Schweißnaht = 1.21*Auf Schweißen laden/(Bein der Schweißnaht*Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht)
Zugspannung in Querkehlnaht bei gegebenem Nahtschenkel
​ Gehen Zugspannung in der Querkehlnaht = Belastung auf Querkehlnaht/(0.707*Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
Nahtlänge bei Zugspannung in Querkehlnaht
​ Gehen Länge der Schweißnaht = Belastung auf Querkehlnaht/(0.707*Bein der Schweißnaht*Zugspannung in der Querkehlnaht)
Zugspannung in Querkehlschweißung
​ Gehen Zugspannung in der Querkehlnaht = Belastung auf Querkehlnaht/(0.707*Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
Zugkraft auf Platten bei Zugspannung in Querkehlnaht
​ Gehen Belastung auf Querkehlnaht = Zugspannung in der Querkehlnaht*0.707*Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht
Zulässige Zugfestigkeit für doppelte Querkehlfugen
​ Gehen Zugspannung in der Querkehlnaht = Auf Schweißen laden/(1.414*Länge der Kehlnaht*Länge der Schweißnaht)
Maximale schubspannungsinduzierte gegebene zulässige Last pro mm Länge der Querkehlnaht
​ Gehen Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht = Last pro Längeneinheit bei der Querkehlnaht/(0.8284*Bein der Schweißnaht)
Schweißnahtschenkel gegeben zulässige Lod pro mm Länge der Querkehlnaht
​ Gehen Bein der Schweißnaht = Last pro Längeneinheit bei der Querkehlnaht/(0.8284*Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht)
Schweißnahtschenkel bei maximaler Schubspannung in der Ebene
​ Gehen Bein der Schweißnaht = 1.21*Last pro Längeneinheit bei der Querkehlnaht/(Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht)
Zulässige Belastung pro mm Länge der Querkehlnaht
​ Gehen Last pro Längeneinheit bei der Querkehlnaht = 0.8284*Bein der Schweißnaht*Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht

Maximale induzierte Scherspannung in einer Ebene, die um den Winkel Theta geneigt ist Formel

Maximale Scherspannung bei der Querkehlnaht = 1.21*Auf Schweißen laden/(Bein der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht)
𝜏max = 1.21*P/(hl*L)

Scherspannung definieren?

Scherspannung, die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Schlupf entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur auferlegten Spannung zu verursachen. Die daraus resultierende Scherung ist in der Natur von großer Bedeutung, da sie in engem Zusammenhang mit der Abwärtsbewegung von Erdmaterialien und Erdbeben steht.

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