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Restspannungen für nichtlineares Spannungs-Dehnungs-Gesetz
✖
Der Außenradius der Welle ist der Außenradius der Welle.
ⓘ
Außenradius der Welle [r
2
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Die Streckgrenze bei Scherung ist die Streckgrenze der Welle unter Scherbedingungen.
ⓘ
Fließspannung bei Scherung [𝝉
0
]
Gigapascal
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Megapascal
Newton pro Quadratmeter
Newton pro Quadratmillimeter
Paskal
Pound-Force pro Quadratzoll
+10%
-10%
✖
Der Innenradius der Welle ist der Innenradius der Welle.
ⓘ
Innenradius der Welle [r
1
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Das vollständig plastische Erholungsdrehmoment ist das Gleiche und Gegenteil des vollständig plastisch aufgebrachten Drehmoments.
ⓘ
Wiederherstellungsdrehmoment im Vollkunststoffgehäuse [T
f_rec
]
dyn Meter
Kilogramm Meter
Kilonewton Meter
Newton Zentimeter
Newtonmeter
Newton Millimeter
Pound-Force-Fuß
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Wiederherstellungsdrehmoment im Vollkunststoffgehäuse
Formel
T
f_rec
=
-
(
2
3
⋅
π
⋅
r
2
3
⋅
𝝉
0
⋅
(
1
-
(
r
1
r
2
)
3
)
)
Beispiel
-284251303.296805 N*mm
=
-
(
2
3
⋅
π
⋅
100 mm
3
⋅
145 MPa
⋅
(
1
-
(
40 mm
100 mm
)
3
)
)
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Herunterladen Theorie der Plastizität Formel Pdf
Wiederherstellungsdrehmoment im Vollkunststoffgehäuse Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Vollplastisches Wiederherstellungsdrehmoment
= -(2/3*
pi
*
Außenradius der Welle
^3*
Fließspannung bei Scherung
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^3))
T
f_rec
= -(2/3*
pi
*
r
2
^3*
𝝉
0
*(1-(
r
1
/
r
2
)^3))
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
4
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Vollplastisches Wiederherstellungsdrehmoment
-
(Gemessen in Newtonmeter)
- Das vollständig plastische Erholungsdrehmoment ist das Gleiche und Gegenteil des vollständig plastisch aufgebrachten Drehmoments.
Außenradius der Welle
-
(Gemessen in Meter)
- Der Außenradius der Welle ist der Außenradius der Welle.
Fließspannung bei Scherung
-
(Gemessen in Paskal)
- Die Streckgrenze bei Scherung ist die Streckgrenze der Welle unter Scherbedingungen.
Innenradius der Welle
-
(Gemessen in Meter)
- Der Innenradius der Welle ist der Innenradius der Welle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Außenradius der Welle:
100 Millimeter --> 0.1 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Fließspannung bei Scherung:
145 Megapascal --> 145000000 Paskal
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Innenradius der Welle:
40 Millimeter --> 0.04 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T
f_rec
= -(2/3*pi*r
2
^3*𝝉
0
*(1-(r
1
/r
2
)^3)) -->
-(2/3*
pi
*0.1^3*145000000*(1-(0.04/0.1)^3))
Auswerten ... ...
T
f_rec
= -284251.303296805
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-284251.303296805 Newtonmeter -->-284251303.296805 Newton Millimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-284251303.296805 Newton Millimeter
<--
Vollplastisches Wiederherstellungsdrehmoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Wiederherstellungsdrehmoment im Vollkunststoffgehäuse
Credits
Erstellt von
Santoschk
BMS HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
(BMSCE)
,
BANGALORE
Santoschk hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Kartikay Pandit
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Kartikay Pandit hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!
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Eigenspannungen für das idealisierte Spannungs-Dehnungs-Gesetz Taschenrechner
Restscherspannung in der Welle, wenn r zwischen r1 und der Materialkonstante liegt
Gehen
Restschubspannung beim Elastoplastischen Fließen
= (
Fließspannung bei Scherung
*
Radius nachgegeben
/
Radius der Kunststofffront
-(((4*
Fließspannung bei Scherung
*
Radius nachgegeben
)/(3*
Außenradius der Welle
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^4)))*(1-1/4*(
Radius der Kunststofffront
/
Außenradius der Welle
)^3-(3*
Innenradius der Welle
)/(4*
Radius der Kunststofffront
)*(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^3)))
Restscherspannung in der Welle, wenn r zwischen Materialkonstante und r2 liegt
Gehen
Restschubspannung beim Elastoplastischen Fließen
=
Fließspannung bei Scherung
*(1-(4*
Radius nachgegeben
*(1-((1/4)*(
Radius der Kunststofffront
/
Außenradius der Welle
)^3)-(((3*
Innenradius der Welle
)/(4*
Radius der Kunststofffront
))*(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^3)))/(3*
Außenradius der Welle
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^4)))
Wiederherstellung des elastisch-plastischen Drehmoments
Gehen
Wiederherstellung des elastisch-plastischen Drehmoments
= -(
pi
*
Fließspannung bei Scherung
*(
Radius der Kunststofffront
^3/2*(1-(
Innenradius der Welle
/
Radius der Kunststofffront
)^4)+(2/3*
Außenradius der Welle
^3)*(1-(
Radius der Kunststofffront
/
Außenradius der Welle
)^3)))
Restscherspannung im Schaft für Vollkunststoffgehäuse
Gehen
Restschubspannung bei vollständig plastischem Fließen
=
Fließspannung bei Scherung
*(1-(4*
Radius nachgegeben
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^3))/(3*
Außenradius der Welle
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^4)))
Mehr sehen >>
Wiederherstellungsdrehmoment im Vollkunststoffgehäuse Formel
Vollplastisches Wiederherstellungsdrehmoment
= -(2/3*
pi
*
Außenradius der Welle
^3*
Fließspannung bei Scherung
*(1-(
Innenradius der Welle
/
Außenradius der Welle
)^3))
T
f_rec
= -(2/3*
pi
*
r
2
^3*
𝝉
0
*(1-(
r
1
/
r
2
)^3))
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