Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Kraftamplitude und mittlerer Kraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Steigung der modifizierten Goodman-Linie = Kraftamplitude für schwankende Belastung/Mittlere Kraft für fluktuierenden Stress
m = Pa/Pm
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Steigung der modifizierten Goodman-Linie - Die Steigung der modifizierten Goodman-Linie ist der Tan der Neigung der modifizierten Goodman-Linie.
Kraftamplitude für schwankende Belastung - (Gemessen in Newton) - Kraftamplitude für schwankende Belastung ist definiert als der Betrag der Kraftabweichung von der mittleren Kraft und wird auch als Wechselkomponente der Kraft bei schwankenden Belastungen bezeichnet.
Mittlere Kraft für fluktuierenden Stress - (Gemessen in Newton) - Die mittlere Kraft für schwankende Spannung ist definiert als der Durchschnitt der maximalen Kraft und der minimalen Kraft der schwankenden Kräfte.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraftamplitude für schwankende Belastung: 26 Newton --> 26 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Kraft für fluktuierenden Stress: 76 Newton --> 76 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
m = Pa/Pm --> 26/76
Auswerten ... ...
m = 0.342105263157895
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.342105263157895 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.342105263157895 0.342105 <-- Steigung der modifizierten Goodman-Linie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

15 Soderberg- und Goodman-Linien Taschenrechner

Belastungsgrenze der Söderberg-Linie
​ Gehen Ausdauergrenze = Spannungsamplitude für schwankende Last/(1-Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/Zugfestigkeit bei wechselnder Belastung)
Söderberg-Linien-Amplitudenspannung
​ Gehen Spannungsamplitude für schwankende Last = Ausdauergrenze*(1-Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/Zugfestigkeit bei wechselnder Belastung)
Söderberg-Linie Mittlere Spannung
​ Gehen Mittlere Spannung bei schwankender Belastung = Zugfestigkeit bei wechselnder Belastung*(1-Spannungsamplitude für schwankende Last/Ausdauergrenze)
Zugfestigkeit der Söderberg-Linie
​ Gehen Zugfestigkeit bei wechselnder Belastung = Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/(1-Spannungsamplitude für schwankende Last/Ausdauergrenze)
Ultimative Zugfestigkeit der Goodman-Linie
​ Gehen Ultimative Zugfestigkeit = Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/(1-Spannungsamplitude für schwankende Last/Ausdauergrenze)
Amplitudenspannung der Goodman-Linie
​ Gehen Spannungsamplitude für schwankende Last = Ausdauergrenze*(1-Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/Ultimative Zugfestigkeit)
Mittlere Spannung der Goodman-Linie
​ Gehen Mittlere Spannung bei schwankender Belastung = Ultimative Zugfestigkeit*(1-Spannungsamplitude für schwankende Last/Ausdauergrenze)
Goodman Line Endurance Limit
​ Gehen Ausdauergrenze = Spannungsamplitude für schwankende Last/(1-Mittlere Spannung bei schwankender Belastung/Ultimative Zugfestigkeit)
Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Spannungsamplitude und mittlerer Spannung
​ Gehen Steigung der modifizierten Goodman-Linie = Spannungsamplitude für schwankende Last/Mittlere Spannung bei schwankender Belastung
Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Kraftamplitude und mittlerer Kraft
​ Gehen Steigung der modifizierten Goodman-Linie = Kraftamplitude für schwankende Belastung/Mittlere Kraft für fluktuierenden Stress
Zulässige mittlere Spannung bei schwankender Belastung
​ Gehen Mittlere Spannung bei schwankender Belastung = Grenzwert der Mittelspannung/Designfaktor der Sicherheit
Grenzwert der Mittelspannung
​ Gehen Grenzwert der Mittelspannung = Designfaktor der Sicherheit*Mittlere Spannung bei schwankender Belastung
Zulässige Spannungsamplitude bei schwankender Belastung
​ Gehen Spannungsamplitude für schwankende Last = Grenzwert der Spannungsamplitude/Designfaktor der Sicherheit
Grenzwert der Spannungsamplitude
​ Gehen Grenzwert der Spannungsamplitude = Designfaktor der Sicherheit*Spannungsamplitude für schwankende Last
Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Biegeamplitude und mittlerem Biegemoment
​ Gehen Steigung der modifizierten Goodman-Linie = Amplitude des Biegemoments/Mittleres Biegemoment

Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Kraftamplitude und mittlerer Kraft Formel

Steigung der modifizierten Goodman-Linie = Kraftamplitude für schwankende Belastung/Mittlere Kraft für fluktuierenden Stress
m = Pa/Pm

Was ist eine Ausdauergrenze?

Die Ermüdungs- oder Dauerfestigkeitsgrenze eines Materials ist definiert als die maximale Amplitude der vollständig umgekehrten Spannung, die die Standardprobe für eine unbegrenzte Anzahl von Zyklen ohne Ermüdungsversagen aushalten kann.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!