Nominale trekspanning aan rand van scheur gegeven spanningsintensiteitsfactor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Trekspanning bij scheurrand = (Stressintensiteitsfactor)/sqrt(pi*Halve scheurlengte)
σ = (Ko)/sqrt(pi*a)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 3 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
Trekspanning bij scheurrand - (Gemeten in Pascal) - Trekspanning bij scheurrand is de hoeveelheid trekspanning aan de rand van de scheur van een constructiedeel.
Stressintensiteitsfactor - (Gemeten in Pascal sqrt (meter)) - Stress Intensity Factor specificeert de spanningsintensiteit aan het uiteinde van de scheur.
Halve scheurlengte - (Gemeten in Meter) - Halve scheurlengte vertegenwoordigt de helft van de lengte van een oppervlaktescheur.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stressintensiteitsfactor: 5 Megapascal sqrt (meter) --> 5000000 Pascal sqrt (meter) (Bekijk de conversie ​hier)
Halve scheurlengte: 3 Millimeter --> 0.003 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σ = (Ko)/sqrt(pi*a) --> (5000000)/sqrt(pi*0.003)
Evalueren ... ...
σ = 51503226.9364253
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
51503226.9364253 Pascal -->51.5032269364253 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
51.5032269364253 51.50323 Newton per vierkante millimeter <-- Trekspanning bij scheurrand
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Saurabh Patil heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

10+ Breukmechanica Rekenmachines

Breuktaaiheid gegeven trekspanning aan rand van scheur
​ Gaan Breuktaaiheid = Dimensieloze parameter in breuktaaiheid*(Trekspanning bij scheurrand*(sqrt(pi*Halve scheurlengte)))
Nominale trekspanning aan de rand van de scheur gegeven breuktaaiheid
​ Gaan Trekspanning bij scheurrand = (Breuktaaiheid/Dimensieloze parameter in breuktaaiheid)/sqrt(pi*Halve scheurlengte)
Halve scheurlengte gegeven breuktaaiheid
​ Gaan Halve scheurlengte = (((Breuktaaiheid/Dimensieloze parameter in breuktaaiheid)/(Trekspanning bij scheurrand))^2)/pi
Nominale trekspanning aan rand van scheur gegeven spanningsintensiteitsfactor
​ Gaan Trekspanning bij scheurrand = (Stressintensiteitsfactor)/sqrt(pi*Halve scheurlengte)
Stressintensiteitsfactor voor gebarsten plaat
​ Gaan Stressintensiteitsfactor = Trekspanning bij scheurrand*(sqrt(pi*Halve scheurlengte))
Breedte van plaat gegeven nominale trekspanning aan rand van scheur
​ Gaan Breedte van plaat = (Laden op gebarsten plaat/((Trekspanning bij scheurrand)*Dikte van gebarsten plaat))
Dikte van plaat gegeven nominale trekspanning aan rand van scheur
​ Gaan Dikte van gebarsten plaat = Laden op gebarsten plaat/((Trekspanning bij scheurrand)*(Breedte van plaat))
Nominale trekspanning aan de rand van de scheur gegeven belasting, plaatdikte en plaatbreedte
​ Gaan Trekspanning bij scheurrand = Laden op gebarsten plaat/(Breedte van plaat*Dikte van gebarsten plaat)
Halve scheurlengte gegeven spanningsintensiteitsfactor
​ Gaan Halve scheurlengte = ((Stressintensiteitsfactor/Trekspanning bij scheurrand)^2)/pi
Breuktaaiheid gegeven spanningsintensiteitsfactor
​ Gaan Breuktaaiheid = Dimensieloze parameter in breuktaaiheid*Stressintensiteitsfactor

Nominale trekspanning aan rand van scheur gegeven spanningsintensiteitsfactor Formule

Trekspanning bij scheurrand = (Stressintensiteitsfactor)/sqrt(pi*Halve scheurlengte)
σ = (Ko)/sqrt(pi*a)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!