Primaire schuifspanning gegeven Resulterende schuifspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Primaire schuifspanning in las = sqrt((Resulterende schuifspanning in las^2)-(Buigspanning in gelaste verbinding^2)/4)
τ1 = sqrt((τ^2)-(σb^2)/4)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
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
Primaire schuifspanning in las - (Gemeten in Pascal) - Primaire schuifspanning bij het lassen wordt gedefinieerd als de kracht die de neiging heeft om vervorming van de lasverbinding te veroorzaken door slip langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
Resulterende schuifspanning in las - (Gemeten in Pascal) - Resulterende schuifspanning in de las wordt gedefinieerd als de resulterende spanning die wordt veroorzaakt door twee of meer krachten die op de lasverbinding inwerken.
Buigspanning in gelaste verbinding - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in gelaste verbinding is de normale spanning die wordt veroorzaakt op een punt in een gelaste verbinding die wordt onderworpen aan belastingen die ervoor zorgen dat deze buigt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Resulterende schuifspanning in las: 70 Newton per vierkante millimeter --> 70000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Buigspanning in gelaste verbinding: 130 Newton per vierkante millimeter --> 130000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
τ1 = sqrt((τ^2)-(σb^2)/4) --> sqrt((70000000^2)-(130000000^2)/4)
Evalueren ... ...
τ1 = 25980762.1135332
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
25980762.1135332 Pascal -->25.9807621135332 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
25.9807621135332 25.98076 Newton per vierkante millimeter <-- Primaire schuifspanning in las
(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!

8 Gelaste verbindingen onderworpen aan buigmoment Rekenmachines

Afstand van punt in las tot neutrale as gegeven buigspanning in las
​ Gaan Afstand van punt in las tot neutrale as = Traagheidsmoment van las om neutrale as*Buigspanning in gelaste verbinding/Buigend moment in lasverbinding
Traagheidsmoment van alle lassen gegeven buigmoment
​ Gaan Traagheidsmoment van las om neutrale as = Buigend moment in lasverbinding*Afstand van punt in las tot neutrale as/Buigspanning in gelaste verbinding
Buigstress veroorzaakt door het buigmoment
​ Gaan Buigspanning in gelaste verbinding = Buigend moment in lasverbinding*Afstand van punt in las tot neutrale as/Traagheidsmoment van las om neutrale as
Buigmoment gegeven Buigspanning
​ Gaan Buigend moment in lasverbinding = Traagheidsmoment van las om neutrale as*Buigspanning in gelaste verbinding/Afstand van punt in las tot neutrale as
Primaire schuifspanning gegeven Resulterende schuifspanning
​ Gaan Primaire schuifspanning in las = sqrt((Resulterende schuifspanning in las^2)-(Buigspanning in gelaste verbinding^2)/4)
Buigspanning gegeven Resulterende schuifspanning in las
​ Gaan Buigspanning in gelaste verbinding = sqrt(2*(Resulterende schuifspanning in las^2)-(Primaire schuifspanning in las^2))
Resulterende schuifspanning in las
​ Gaan Resulterende schuifspanning in las = sqrt((Buigspanning in gelaste verbinding^2)/4+(Primaire schuifspanning in las^2))
Primaire schuifspanning veroorzaakt door excentrische belasting
​ Gaan Primaire schuifspanning in las = Excentrische belasting op las/Keelgebied van lassen

Primaire schuifspanning gegeven Resulterende schuifspanning Formule

Primaire schuifspanning in las = sqrt((Resulterende schuifspanning in las^2)-(Buigspanning in gelaste verbinding^2)/4)
τ1 = sqrt((τ^2)-(σb^2)/4)

Definieer schuifspanning?

Afschuifspanning, kracht die de neiging heeft om vervorming van een materiaal te veroorzaken door wegglijden langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning. De resulterende afschuiving is van groot belang in de natuur, omdat deze nauw verband houdt met de neerwaartse beweging van aardematerialen en met aardbevingen

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!