Stärke der Stumpfschweißverbindung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zugspannung in Stumpfschweißnähten = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Stumpfschweißnaht)
σtb = P/(ht*Lb)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Zugspannung in Stumpfschweißnähten - (Gemessen in Paskal) - Die Zugspannung beim Stumpfschweißen ist die durchschnittliche Spannung, der die Schweißnähte ausgesetzt sind, wenn die Verbindungsplatten unter Spannung gebracht werden.
Zugkraft auf geschweißte Platten - (Gemessen in Newton) - Die Zugkraft auf geschweißte Platten ist die Dehnungskraft, die auf die geschweißten Platten wirkt.
Halsdicke der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Nahtdicke der Schweißnaht ist der kürzeste Abstand von der Wurzel bis zur Schweißnahtfläche.
Länge der Stumpfschweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Länge der Stumpfnaht ist der lineare Abstand des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zugkraft auf geschweißte Platten: 16.5 Kilonewton --> 16500 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Halsdicke der Schweißnaht: 15 Millimeter --> 0.015 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge der Stumpfschweißnaht: 19.5 Millimeter --> 0.0195 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σtb = P/(ht*Lb) --> 16500/(0.015*0.0195)
Auswerten ... ...
σtb = 56410256.4102564
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
56410256.4102564 Paskal -->56.4102564102564 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
56.4102564102564 56.41026 Newton pro Quadratmillimeter <-- Zugspannung in Stumpfschweißnähten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pragati Jaju
Hochschule für Ingenieure (COEP), Pune
Pragati Jaju hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

16 Stumpfschweißnähte Taschenrechner

Zulässige Zugspannung in der Stumpfnaht bei gegebener Effizienz der Schweißverbindung
​ Gehen Zugspannung in der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Dicke der geschweißten Grundplatte*Länge der Schweißnaht*Effizienz von Schweißverbindungen)
Dicke der Platte bei gegebener Effizienz der Stumpfschweißverbindung
​ Gehen Dicke der geschweißten Grundplatte = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Zugspannung in der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht*Effizienz von Schweißverbindungen)
Länge der Stumpfnaht bei gegebener Effizienz der Schweißverbindung
​ Gehen Länge der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Zugspannung in der Schweißnaht*Dicke der geschweißten Grundplatte*Effizienz von Schweißverbindungen)
Effizienz der Stumpfschweißverbindung
​ Gehen Effizienz von Schweißverbindungen = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Zugspannung in der Schweißnaht*Dicke der geschweißten Grundplatte*Länge der Schweißnaht)
Zugkraft auf Platten bei gegebener Effizienz der Stumpfschweißverbindung
​ Gehen Zugkraft auf geschweißte Platten = Zugspannung in der Schweißnaht*Dicke der geschweißten Grundplatte*Länge der Schweißnaht*Effizienz von Schweißverbindungen
Stärke der Stumpfschweißverbindung
​ Gehen Zugspannung in Stumpfschweißnähten = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Stumpfschweißnaht)
Zulässige Zugspannung in der Stumpfnaht
​ Gehen Zugspannung in der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Länge der Schweißnaht*Dicke der geschweißten Grundplatte)
Zugspannung in der Kesselstumpfschweißnaht bei gegebener Dicke des Kesselmantels
​ Gehen Zugspannung in der Kesselstumpfschweißung = Innendruck im Kessel*Innendurchmesser des Kessels/(2*Dicke der Kesselwand)
Dicke des geschweißten Kesselmantels bei Spannung in der Schweißnaht
​ Gehen Dicke der Kesselwand = Innendruck im Kessel*Innendurchmesser des Kessels/(2*Zugspannung in der Kesselstumpfschweißung)
Innendurchmesser des Kessels bei gegebener Dicke des geschweißten Kesselmantels
​ Gehen Innendurchmesser des Kessels = Dicke der Kesselwand*2*Zugspannung in der Kesselstumpfschweißung/Innendruck im Kessel
Kesselinnendruck bei gegebener Dicke des geschweißten Kesselmantels
​ Gehen Innendruck im Kessel = Dicke der Kesselwand*2*Zugspannung in der Kesselstumpfschweißung/Innendurchmesser des Kessels
Länge der Stumpfnaht bei durchschnittlicher Zugspannung in der Schweißnaht
​ Gehen Länge der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Zugspannung in der Schweißnaht*Halsdicke der Schweißnaht)
Hals der Stumpfschweißnaht bei durchschnittlicher Zugspannung
​ Gehen Halsdicke der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Länge der Schweißnaht*Zugspannung in der Schweißnaht)
Durchschnittliche Zugspannung in Stumpfschweißnähten
​ Gehen Zugspannung in der Schweißnaht = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Länge der Schweißnaht*Halsdicke der Schweißnaht)
Zugkraft auf Platten bei durchschnittlicher Zugspannung in Stumpfschweißung
​ Gehen Zugkraft auf geschweißte Platten = Zugspannung in der Schweißnaht*Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht
Zugkraft an stumpfgeschweißten Blechen bei gegebener Blechdicke
​ Gehen Zugkraft auf geschweißte Platten = Zugspannung in der Schweißnaht*Länge der Schweißnaht*Halsdicke der Schweißnaht

9 Schweißen Taschenrechner

Stärke der Stumpfschweißverbindung
​ Gehen Zugspannung in Stumpfschweißnähten = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Stumpfschweißnaht)
Breite der Schweißkappe
​ Gehen Schweißbreite = ((tan(Winkel der Abschrägung)*(Metalldicke/0.001))*2+(Wurzellücke/0.001))*0.001
Zulässige Zugfestigkeit für doppelte Querkehlfugen
​ Gehen Zugspannung in der Querkehlnaht = Auf Schweißen laden/(1.414*Länge der Kehlnaht*Länge der Schweißnaht)
Verdünnung
​ Gehen Verdünnung = Bereich der Durchdringung/(Bereich der Durchdringung+Bereich der Verstärkung)
Widerstandsschweißen
​ Gehen Widerstandsschweißen = Aktuelle Größe^2*Widerstand*Zeit
Verhältnis von Spannung und Lichtbogenlänge
​ Gehen Stromspannung = Konstante der DC-Maschine*Bogenlänge
Nichtiger Prozentsatz
​ Gehen Prozentsatz der Leere = 100-Prozentsatz des Atompackungsfaktors
Maximale Konvexität
​ Gehen Konvexität = (0.1*Größe der Kehlnaht/0.001+0.762)*0.001
Durchmesser des Nuggets
​ Gehen Durchmesser des Nuggets = 6*Dicke^(1/2)

Stärke der Stumpfschweißverbindung Formel

Zugspannung in Stumpfschweißnähten = Zugkraft auf geschweißte Platten/(Halsdicke der Schweißnaht*Länge der Stumpfschweißnaht)
σtb = P/(ht*Lb)

Was ist Stoßverbindung?

Eine Stoßverbindung ist eine Technik, bei der zwei Materialstücke durch einfaches Zusammenfügen ihrer Enden ohne besondere Formgebung verbunden werden. Der Name "Stoßverbindung" kommt von der Art und Weise, wie das Material zusammengefügt wird

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