Polair traagheidsmoment van las over zwaartepunt gegeven torsieschuifspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Polair traagheidsmoment van lassen = Koppel op las*Afstand van las tot zwaartepunt/Torsieschuifspanning
J = M*r/σs
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Polair traagheidsmoment van lassen - (Gemeten in Meter ^ 4) - Het polaire traagheidsmoment van lassen wordt gedefinieerd als het polaire traagheidsmoment van alle lassen rond het zwaartepunt.
Koppel op las - (Gemeten in Newtonmeter) - Koppel op las is een systeem van krachten die op de las inwerken met een resulterend moment maar geen resulterende kracht.
Afstand van las tot zwaartepunt - (Gemeten in Meter) - Afstand van las tot zwaartepunt wordt gedefinieerd als de afstand van het oppervlak van de las tot het zwaartepunt van de las.
Torsieschuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Torsieschuifspanning is de schuifspanning die wordt geproduceerd tegen torsiebelasting of torsiebelasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Koppel op las: 964000 Newton millimeter --> 964 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Afstand van las tot zwaartepunt: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Torsieschuifspanning: 75 Newton per vierkante millimeter --> 75000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
J = M*r/σs --> 964*0.035/75000000
Evalueren ... ...
J = 4.49866666666667E-07
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.49866666666667E-07 Meter ^ 4 -->449866.666666667 Millimeter ^ 4 (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
449866.666666667 449866.7 Millimeter ^ 4 <-- Polair traagheidsmoment van lassen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

10+ Excentrische belasting in vlak van lassen Rekenmachines

Polair traagheidsmoment van las over zwaartepunt gegeven torsieschuifspanning
​ Gaan Polair traagheidsmoment van lassen = Koppel op las*Afstand van las tot zwaartepunt/Torsieschuifspanning
Afstand van punt in las vanaf zwaartepunt gegeven torsieschuifspanning
​ Gaan Afstand van las tot zwaartepunt = Polair traagheidsmoment van lassen*Torsieschuifspanning/Koppel op las
Koppel op las krijgt torsieschuifspanning in keelgebied van Weld
​ Gaan Koppel op las = Polair traagheidsmoment van lassen*Torsieschuifspanning/Afstand van las tot zwaartepunt
Torsieschuifspanning in het keelgebied van de las
​ Gaan Torsieschuifspanning = Koppel op las*Afstand van las tot zwaartepunt/Polair traagheidsmoment van lassen
Lengte van de las gegeven het pooltraagheidsmoment van de las rond het zwaartepunt
​ Gaan Lengte van las = sqrt(12*Polair traagheidsmoment van lassen/Keelgebied van lassen)
Keelgebied van las gegeven pooltraagheidsmoment van las over midden
​ Gaan Keelgebied van lassen = 12*Polair traagheidsmoment van lassen/(Lengte van las^2)
Polair traagheidsmoment van las over zwaartepunt
​ Gaan Polair traagheidsmoment van lassen = Keelgebied van lassen*(Lengte van las^2)/12
Belasting die inwerkt op las gegeven primaire spanning
​ Gaan Directe belasting op las = Primaire schuifspanning in las*Keelgebied van lassen
Keelgebied van las gegeven primaire schuifspanning
​ Gaan Keelgebied van lassen = Directe belasting op las/Primaire schuifspanning in las
Primaire schuifspanning in las
​ Gaan Primaire schuifspanning in las = Directe belasting op las/Keelgebied van lassen

Polair traagheidsmoment van las over zwaartepunt gegeven torsieschuifspanning Formule

Polair traagheidsmoment van lassen = Koppel op las*Afstand van las tot zwaartepunt/Torsieschuifspanning
J = M*r/σs

Definieer het polaire traagheidsmoment?

Het polaire traagheidsmoment, ook bekend als het tweede polaire oppervlaktemoment, is een grootheid die wordt gebruikt om de weerstand tegen torsievervorming (afbuiging) te beschrijven in cilindrische objecten (of segmenten van het cilindrische object) met een onveranderlijke doorsnede en niet significant kromtrekken of vervorming buiten het vlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!