Stress und Belastung PDF herunterladen

Verwandt PDFs (15)

Belastungsenergie
Formeln : 44   Größe : 540 kb
Biegespannung
Formeln : 19   Größe : 360 kb
Durchbiegung im Frühjahr
Formeln : 23   Größe : 370 kb
Elastische Konstanten
Formeln : 20   Größe : 351 kb
Elastische Stabilität von Säulen
Formeln : 19   Größe : 354 kb
Hauptstress
Formeln : 32   Größe : 435 kb
Kombinierte Axial- und Biegebelastung
Formeln : 19   Größe : 357 kb
Maximale Biegespannung im Frühjahr
Formeln : 17   Größe : 319 kb
Mohrs Spannungskreis
Formeln : 14   Größe : 313 kb
Prüflast auf die Feder
Formeln : 18   Größe : 337 kb
Scherbeanspruchung
Formeln : 42   Größe : 493 kb
Steigung und Durchbiegung
Formeln : 28   Größe : 396 kb
Strahl Momente
Formeln : 24   Größe : 387 kb
Torsionsgleichung kreisförmiger Wellen
Formeln : 17   Größe : 319 kb
Torsionssteifigkeit und Polarmodul
Formeln : 16   Größe : 332 kb

Inhalt des Stress und Belastung-PDFs

Liste von 61 Stress und Belastung Formeln

Belastung auf konischer Stange mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
Bereich im Abschnitt 2 der Stäbe mit gleichmäßiger Festigkeit
Dehnung aufgrund des Eigengewichts im prismatischen Stab
Dehnung aufgrund des Eigengewichts in einem prismatischen Stab bei aufgebrachter Last
Dehnung bei Reifenspannung aufgrund von Temperaturabfall
Dehnung bei volumetrischer Dehnung der Kugel
Dehnung entlang der Breite bei gegebener volumetrischer Dehnung des rechteckigen Balkens
Dehnung entlang der Länge bei gegebener volumetrischer Dehnung des rechteckigen Stabs
Dehnung entlang der Tiefe bei gegebener volumetrischer Dehnung des rechteckigen Balkens
Dicke des konischen Stabes unter Verwendung der Temperaturspannung
Durchmesser am anderen Ende der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
Durchmesser an einem Ende der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
Durchmesser der kreisförmigen konischen Stange mit einheitlichem Querschnitt
Durchmesser der Kugel unter Verwendung der Volumendehnung der Kugel
Durchmesser des Rades bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
Durchmesser des Reifens bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
Durchmesser des Reifens bei Temperaturbelastung
Durchmesseränderung bei volumetrischer Dehnung der Kugel
Eigengewicht des konischen Abschnitts mit bekannter Dehnung
Eigengewicht des prismatischen Stabes mit bekannter Dehnung
Elastizitätsmodul bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls mit der Dehnung
Elastizitätsmodul bei Temperaturbelastung für sich verjüngende Stangenabschnitte
Elastizitätsmodul der Stange unter Verwendung der Verlängerung der kegelstumpfförmigen Stange aufgrund des Eigengewichts
Elastizitätsmodul des prismatischen Stabs mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
Elastizitätsmodul des Stabs bei Verlängerung des konischen Stabs aufgrund des Eigengewichts
Elastizitätsmodul des Stabs mit bekannter Dehnung des kegelstumpfförmigen Stabs aufgrund des Eigengewichts
Elastizitätsmodul eines konischen Stabes mit bekannter Dehnung und Querschnittsfläche
Elastizitätsmodul eines kreisförmigen, sich verjüngenden Stabes mit gleichmäßigem Querschnitt
Elastizitätsmodul unter Verwendung der Dehnung eines kreisförmigen, sich verjüngenden Stabs
Elastizitätsmodul unter Verwendung der Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
Fläche im Abschnitt 1 von Stäben mit gleichmäßiger Festigkeit
Gewichtsdichte des Stabes unter Verwendung der Fläche in Abschnitt 1 von Stäben mit einheitlicher Stärke
Gleichmäßige Belastung der Stange durch Eigengewicht
Länge der kreisförmigen sich verjüngenden Stange bei Durchbiegung aufgrund von Last
Länge der kreisförmigen, konischen Stange mit einheitlichem Querschnitt
Länge der sich kreisförmig verjüngenden Stange
Länge der Stange unter Verwendung ihrer gleichmäßigen Stärke
Länge des prismatischen Stabs bei Dehnung aufgrund des Eigengewichts im einheitlichen Stab
Länge des Stabes gegeben Verlängerung des konischen Stabes aufgrund des Eigengewichts
Länge des Stabes mit kegelstumpfförmigem Abschnitt
Last am Ende mit bekannter Verlängerung der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
Last auf Prismatic Bar mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
Querschnittsfläche mit bekannter Dehnung der sich verjüngenden Stange aufgrund des Eigengewichts
Raddurchmesser bei Temperaturbelastung
Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls bei gegebener Dehnung
Reifenspannung aufgrund von Temperaturabfall
Spezifisches Gewicht des Kegelstumpfstabes unter Verwendung seiner Dehnung aufgrund des Eigengewichts
Stablänge unter Verwendung der Dehnung aufgrund des Eigengewichts im prismatischen Stab
Stablänge unter Verwendung der Verlängerung des konischen Stabs mit Querschnittsfläche
Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange
Temperaturbelastung
Temperaturspannung für Kegelstangenabschnitt
Verlängerung der konischen Stange aufgrund des Eigengewichts
Verlängerung der kreisförmigen sich verjüngenden Stange
Verlängerung des kegelstumpfförmigen Stabs aufgrund des Eigengewichts
Verlängerung des konischen Stabes aufgrund des Eigengewichts mit bekannter Querschnittsfläche
Verlängerung des prismatischen Stabs
Volumendehnung der Kugel
Volumendehnung der Kugel bei seitlicher Dehnung
Volumendehnung eines rechteckigen Balkens
Wärmeausdehnungskoeffizient bei Temperaturspannung für den sich verjüngenden Stababschnitt

In Stress und Belastung PDF verwendete Variablen

  1. A Querschnittsfläche (Quadratmillimeter)
  2. A1 Bereich 1 (Quadratmeter)
  3. A2 Bereich 2 (Quadratmeter)
  4. d Durchmesser der Welle (Meter)
  5. d1 Durchmesser1 (Meter)
  6. d2 Durchmesser2 (Meter)
  7. D2 Tiefe von Punkt 2 (Meter)
  8. dtyre Durchmesser des Reifens (Meter)
  9. Dwheel Raddurchmesser (Meter)
  10. E Elastizitätsmodul (Megapascal)
  11. h 1 Tiefe von Punkt 1 (Meter)
  12. l Länge der konischen Stange (Meter)
  13. L Länge (Meter)
  14. LRod Länge der Stange (Meter)
  15. LTaperedbar Konische Stablänge (Meter)
  16. t Abschnittsdicke (Meter)
  17. W Angewandte KN laden (Kilonewton)
  18. WApplied load Angewandte Last (Kilonewton)
  19. WLoad Angewandte Last SOM (Kilonewton)
  20. α Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (Pro Grad Celsius)
  21. γ Bestimmtes Gewicht (Kilonewton pro Kubikmeter)
  22. γRod Spezifisches Gewicht der Rute (Kilonewton pro Kubikmeter)
  23. δdia Änderung des Durchmessers (Meter)
  24. δl Verlängerung (Meter)
  25. Δt Änderung der Temperatur (Grad Celsius)
  26. ε Beanspruchung
  27. εb Der Breite nach abseihen
  28. εd Entlang der Tiefe abseihen
  29. εl Der Länge nach abseihen
  30. εL Seitliche Belastung
  31. εv Volumetrische Dehnung
  32. σ Thermische Belastung (Megapascal)
  33. σh Reifenstress SOM (Megapascal)
  34. σUniform Gleichmäßige Belastung (Megapascal)
  35. Φ Durchmesser der Kugel (Meter)

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Stress und Belastung PDF verwendet werden

  1. Konstante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Archimedes-Konstante
  2. Konstante: e, 2.71828182845904523536028747135266249
    Napier-Konstante
  3. Funktion: ln, ln(Number)
    Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
  4. Funktion: log10, log10(Number)
    Der dezimale Logarithmus, auch bekannt als Basis-10-Logarithmus oder Dezimallogarithmus, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion ist.
  5. Funktion: sqrt, sqrt(Number)
    Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
  6. Messung: Länge in Meter (m)
    Länge Einheitenumrechnung
  7. Messung: Bereich in Quadratmillimeter (mm²), Quadratmeter (m²)
    Bereich Einheitenumrechnung
  8. Messung: Macht in Kilonewton (kN)
    Macht Einheitenumrechnung
  9. Messung: Temperaturunterschied in Grad Celsius (°C)
    Temperaturunterschied Einheitenumrechnung
  10. Messung: Temperaturkoeffizient des Widerstands in Pro Grad Celsius (°C⁻¹)
    Temperaturkoeffizient des Widerstands Einheitenumrechnung
  11. Messung: Bestimmtes Gewicht in Kilonewton pro Kubikmeter (kN/m³)
    Bestimmtes Gewicht Einheitenumrechnung
  12. Messung: Betonen in Megapascal (MPa)
    Betonen Einheitenumrechnung

Kostenloser Stress und Belastung PDF

Holen Sie sich noch heute ein kostenloses Stress und Belastung-PDF zum Download. Nach jeder Formel finden Sie Beispiele mit einem Link zu einem Live-Rechner! Alle Formeln und Rechner unterstützen auch die Umrechnung von Einheiten. Dieses PDF enthält 61 Rechner aus dem Bereich Bürgerlich. Im Inneren finden Sie eine Liste von Formeln wie Reifenspannung aufgrund von Temperaturabfall, Durchmesser des Rades bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls und 61 weitere Formeln!. Die Variablen, Funktionen und Konstanten sind am Ende zusammengefasst. Erkunden und teilen Sie Stress und Belastung-PDFs!

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!