Breuktaaiheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Breuktaaiheid = Dimensieloze parameter in breuktaaiheid*Toegepaste stress*sqrt(pi*Crack Lengte)
KI = Y*σ*sqrt(pi*a)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Breuktaaiheid - (Gemeten in Pascal sqrt (meter)) - Breuktaaiheid is de kritische spanningsintensiteitsfactor van een scherpe scheur waarbij de voortplanting van de scheur plotseling snel en onbeperkt wordt.
Dimensieloze parameter in breuktaaiheid - De dimensieloze parameter in de uitdrukking van de breuktaaiheid hangt af van zowel de scheur- als de monsterafmetingen en geometrieën, evenals de manier waarop belasting wordt uitgeoefend.
Toegepaste stress - (Gemeten in Pascal) - Toegepaste spanning wordt aangegeven met het symbool σ.
Crack Lengte - (Gemeten in Meter) - Scheurlengte vertegenwoordigt de lengte van een oppervlaktescheur, of de helft van de lengte van een interne scheur.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dimensieloze parameter in breuktaaiheid: 1.1 --> Geen conversie vereist
Toegepaste stress: 93.3 Pascal --> 93.3 Pascal Geen conversie vereist
Crack Lengte: 10 Micrometer --> 1E-05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KI = Y*σ*sqrt(pi*a) --> 1.1*93.3*sqrt(pi*1E-05)
Evalueren ... ...
KI = 0.57524024853892
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.57524024853892 Pascal sqrt (meter) -->5.7524024853892E-07 Megapascal sqrt (meter) (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
5.7524024853892E-07 5.8E-7 Megapascal sqrt (meter) <-- Breuktaaiheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Hariharan VS
Indian Institute of Technology (IIT), Chennai
Hariharan VS heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

12 Storingstesten in materialen Rekenmachines

Breuktaaiheid
​ Gaan Breuktaaiheid = Dimensieloze parameter in breuktaaiheid*Toegepaste stress*sqrt(pi*Crack Lengte)
Kritische spanning voor scheurvoortplanting
​ Gaan Kritieke stress = sqrt(2*Young-modulus*Specifieke oppervlakte-energie/(pi*Crack Lengte))
Procentuele reductie in oppervlakte
​ Gaan Procentuele reductie in oppervlakte = (Dwarsdoorsnedegebied-Breukgebied)*100/Dwarsdoorsnedegebied
Percentage koud werk
​ Gaan Percentage koud werk = 100*(Dwarsdoorsnedegebied-Gebied na vervorming)/Dwarsdoorsnedegebied
Percentage verlenging
​ Gaan Percentage verlenging = (Breuklengte-Initiële lengte)*100/Initiële lengte
Stressconcentratiefactor
​ Gaan Stressconcentratiefactor = 2*sqrt(Crack Lengte/Krommingsstraal)
Gemiddelde spanning van stresscyclus (vermoeidheid)
​ Gaan Gemiddelde stress van stresscyclus = (Maximale trekspanning+Minimale drukspanning)/2
Maximale spanning op scheurpunt
​ Gaan Maximale spanning bij scheurpunt = Stressconcentratiefactor*Toegepaste stress
Bereik van stress (vermoeidheid)
​ Gaan Bereik van stress = Maximale trekspanning-Minimale drukspanning
Stress ratio (vermoeidheid)
​ Gaan Stress verhouding = Minimale drukspanning/Maximale trekspanning
Modulus van veerkracht
​ Gaan Modulus van veerkracht = Opbrengststerkte^2/(2*Young-modulus)
Spanningsamplitude (vermoeidheid)
​ Gaan Spanningsamplitude = Bereik van stress/2

Breuktaaiheid Formule

Breuktaaiheid = Dimensieloze parameter in breuktaaiheid*Toegepaste stress*sqrt(pi*Crack Lengte)
KI = Y*σ*sqrt(pi*a)

Breuktaaiheid voor brosse en taaie materialen

Brosse materialen, waarvoor aanzienlijke plastische vervorming niet mogelijk is vóór een voortschrijdende scheur, hebben lage waarden en zijn kwetsbaar voor catastrofaal falen. Aan de andere kant zijn de waarden relatief groot voor ductiele materialen en kunnen ze vervorming ondergaan voordat ze bezwijken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!