Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zugspannungsbereich des Schraubverbindungselements = (pi/4)*(((Steigungsdurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Zugspannungsbereich des Schraubverbindungselements - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Zugspannungsfläche eines Gewindeverbindungselements ist die Querschnittsfläche eines Gewindebolzens oder einer Schraube, auf die die Zugkraft wirkt.
Steigungsdurchmesser des Außengewindes - (Gemessen in Meter) - Der Steigungsdurchmesser des Außengewindes ist der einfache effektive Durchmesser des Außengewindes, ungefähr in der Mitte zwischen dem Haupt- und dem Nebendurchmesser.
Kleiner Durchmesser des Außengewindes - (Gemessen in Meter) - Der kleinere Durchmesser des Außengewindes ist der Durchmesser des imaginären koaxialen Zylinders, der gerade die Basis eines Außengewindes berührt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Steigungsdurchmesser des Außengewindes: 27.2 Millimeter --> 0.0272 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kleiner Durchmesser des Außengewindes: 24.89 Millimeter --> 0.02489 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2) --> (pi/4)*(((0.0272+0.02489)/2)^2)
Auswerten ... ...
A = 0.000532768580590306
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000532768580590306 Quadratmeter -->532.768580590306 Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
532.768580590306 532.7686 Quadratmillimeter <-- Zugspannungsbereich des Schraubverbindungselements
(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 Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

17 Strukturelle Reaktions- und Kraftanalyse Taschenrechner

Änderung der äußeren Belastung der Schraube bei gegebener äußerer Belastung und Steifigkeit der Platte
​ Gehen Änderung der externen Last = Externe Kraft auf Bolzen*(Steifigkeit des Gewindebolzens/(Steifigkeit des Gewindebolzens+Kombinierte Steifigkeit von Dichtung und Teilen))
Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde
​ Gehen Zugspannungsbereich des Schraubverbindungselements = (pi/4)*(((Steigungsdurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
Scherspannung am Kerndurchmesser des Befestigungselements mit Gewinde bei gegebener Zugkraft
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Zugkraft am Bolzen/(pi*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Nuss)
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft bei Scherspannung
​ Gehen Zugkraft am Bolzen = (pi*Scherspannung im Bolzen*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Nuss)
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft
​ Gehen Zugkraft am Bolzen = (pi*Scherspannung im Bolzen*Kerndurchmesser des Gewindebolzens*Höhe der Nuss)
Änderung der Belastung der Schraube bei resultierender Belastung und anfänglicher Vorspannung in der Schraube
​ Gehen Änderung der externen Last = Resultierende Belastung der Schraube-Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter
Anfängliche Vorspannung in der Schraube aufgrund des Anziehens
​ Gehen Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter = Resultierende Belastung der Schraube-Änderung der externen Last
Resultierende Belastung der Schraube
​ Gehen Resultierende Belastung der Schraube = Anfängliche Vorspannung in der Schraube durch Anziehen der Mutter+Änderung der externen Last
Zugspannung im Kernquerschnitt der Schraube bei gegebener Zugkraft und Kerndurchmesser
​ Gehen Zugspannung im Bolzen = Zugkraft am Bolzen/((pi/4)*(Kerndurchmesser des Gewindebolzens^2))
Auf den Bolzen wirkende Zugkraft bei Zugspannung
​ Gehen Zugkraft am Bolzen = Zugspannung im Bolzen*pi*(Kerndurchmesser des Gewindebolzens^2)/4
Primäre Scherkraft an jedem Bolzen
​ Gehen Primäre Querlast auf Schraube = Externe Kraft auf Bolzen/Anzahl der Schrauben im Gelenk
Externe Kraft auf Bolzen
​ Gehen Externe Kraft auf Bolzen = Anzahl der Schrauben im Gelenk*Primäre Querlast auf Schraube
Scherspannung bei Kerndurchmesser bei gegebener Scherstreckgrenze des Gewindebefestigungselements
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Scherstreckgrenze der Schraube/Sicherheitsfaktor für Bolzen
Scherspannung am Kerndurchmesser von Verbindungselementen mit Gewinde bei Zugfestigkeit
​ Gehen Scherspannung im Bolzen = Zugfestigkeit der Schraube/(2*Sicherheitsfaktor für Bolzen)
Zugspannung im Kernquerschnitt der Schraube bei Zugfestigkeit
​ Gehen Zugspannung im Bolzen = Zugfestigkeit der Schraube/Sicherheitsfaktor für Bolzen
Zugfestigkeit der Schraube
​ Gehen Zugfestigkeit der Schraube = Sicherheitsfaktor für Bolzen*Zugspannung im Bolzen
Ultimative Zugfestigkeit des Bolzens
​ Gehen Zugfestigkeit der Schraube = 2*Dauerhaltbarkeitsgrenze des Prüfkörpers für Drehbalkenbolzen

Zugspannungsbereich des Befestigungselements mit Gewinde Formel

Zugspannungsbereich des Schraubverbindungselements = (pi/4)*(((Steigungsdurchmesser des Außengewindes+Kleiner Durchmesser des Außengewindes)/2)^2)
A = (pi/4)*(((dp+dc)/2)^2)

Was ist ein Verschluss?

Ein Befestigungselement oder eine Befestigung ist ein Hardware-Gerät, das zwei oder mehr Objekte mechanisch miteinander verbindet oder befestigt. Im Allgemeinen werden Verbindungselemente verwendet, um nicht dauerhafte Verbindungen herzustellen. Das heißt, Verbindungen, die entfernt oder zerlegt werden können, ohne die Verbindungskomponenten zu beschädigen.

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