Maximale Spannung an der Rissspitze Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung an der Rissspitze = Stresskonzentrationsfaktor*Angewandter Stress
σmax = k*σ
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Spannung an der Rissspitze - (Gemessen in Pascal) - Die maximale Spannung an der Rissspitze ist die maximale Spannung an der Spitze eines Risses.
Stresskonzentrationsfaktor - Der Spannungskonzentrationsfaktor ist einfach ein Maß für den Grad, in dem die äußere Spannung an der Spitze eines Risses verstärkt wird.
Angewandter Stress - (Gemessen in Pascal) - Angelegte Spannung wird durch das Symbol σ bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stresskonzentrationsfaktor: 22 --> Keine Konvertierung erforderlich
Angewandter Stress: 93.3 Pascal --> 93.3 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σmax = k*σ --> 22*93.3
Auswerten ... ...
σmax = 2052.6
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2052.6 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2052.6 Pascal <-- Maximale Spannung an der Rissspitze
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Hariharan VS
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Chennai
Hariharan VS hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

12 Fehlerprüfung in Materialien Taschenrechner

Bruchzähigkeit
​ Gehen Bruchzähigkeit = Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit*Angewandter Stress*sqrt(pi*Risslänge)
Die kritische Spannung für die Rissausbreitung
​ Gehen Kritischer Stress = sqrt(2*Elastizitätsmodul*Spezifische Oberflächenenergie/(pi*Risslänge))
Prozent Kaltarbeit
​ Gehen Prozent Kaltarbeit = 100*(Querschnittsfläche-Bereich nach Verformung)/Querschnittsfläche
Flächenreduzierung in Prozent
​ Gehen Flächenreduzierung in Prozent = (Querschnittsfläche-Bruchfläche)*100/Querschnittsfläche
Spannungskonzentrationsfaktor
​ Gehen Stresskonzentrationsfaktor = 2*sqrt(Risslänge/Krümmungsradius)
Prozent Dehnung
​ Gehen Prozent Dehnung = (Bruchlänge-Anfangslänge)*100/Anfangslänge
Mittlere Belastung des Stresszyklus (Müdigkeit)
​ Gehen Mittlere Belastung des Belastungszyklus = (Maximale Zugspannung+Minimale Druckspannung)/2
Maximale Spannung an der Rissspitze
​ Gehen Maximale Spannung an der Rissspitze = Stresskonzentrationsfaktor*Angewandter Stress
Spannungsverhältnis (Müdigkeit)
​ Gehen Spannungsverhältnis = Minimale Druckspannung/Maximale Zugspannung
Spannungsbereich (Müdigkeit)
​ Gehen Spannungsbereich = Maximale Zugspannung-Minimale Druckspannung
Elastizitätsmodul
​ Gehen Elastizitätsmodul = Ertragsstärke^2/(2*Elastizitätsmodul)
Spannungsamplitude (Müdigkeit)
​ Gehen Stressamplitude = Spannungsbereich/2

Maximale Spannung an der Rissspitze Formel

Maximale Spannung an der Rissspitze = Stresskonzentrationsfaktor*Angewandter Stress
σmax = k*σ

Einfluss der Rissabmessungen auf die maximale Spannung

Bei einem relativ langen Mikroriss mit einem kleinen Krümmungsradius der Spitze kann die Spannungskonzentration sehr groß sein. Somit kann die maximale Spannung an der Rissspitze ausreichen, um einen Bruch zu verursachen.

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