Spanningsamplitude voor fluctuerende belasting gegeven maximale spanning en minimale spanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stressamplitude voor fluctuerende belasting = (Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belasting-Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting)/2
σa = (σmax fl-σmin fl)/2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stressamplitude voor fluctuerende belasting - (Gemeten in Pascal) - Spanningsamplitude voor fluctuerende belasting wordt gedefinieerd als de hoeveelheid spanningsafwijking van de gemiddelde spanning en wordt ook wel de alternerende component van spanning bij fluctuerende belastingen genoemd.
Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belasting - (Gemeten in Pascal) - Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belastingen verwijst naar de maximale waarde van de kracht per eenheid laadoppervlak op het monster bij cyclische belasting.
Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting - (Gemeten in Pascal) - Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting verwijst naar de minimale waarde van de kracht op het preparaat bij cyclische belasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belasting: 95 Newton per vierkante millimeter --> 95000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting: 35 Newton per vierkante millimeter --> 35000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σa = (σmax flmin fl)/2 --> (95000000-35000000)/2
Evalueren ... ...
σa = 30000000
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
30000000 Pascal -->30 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
30 Newton per vierkante millimeter <-- Stressamplitude voor fluctuerende belasting
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

15 Uithoudingsvermogenlimiet Geschatte schatting in ontwerp Rekenmachines

Modificerende factor om rekening te houden met stressconcentratie
​ Gaan Wijzigende factor voor stressconcentratie = Uithoudingsvermogen/(Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal*Oppervlakteafwerkingsfactor*Groottefactor:*Betrouwbaarheidsfactor)
Uithoudingsvermogen limiet van roterende straal Specimen
​ Gaan Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal = Uithoudingsvermogen/(Groottefactor:*Wijzigende factor voor stressconcentratie*Betrouwbaarheidsfactor*Oppervlakteafwerkingsfactor)
Betrouwbaarheidsfactor voor fluctuerende belasting
​ Gaan Betrouwbaarheidsfactor = Uithoudingsvermogen/(Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal*Wijzigende factor voor stressconcentratie*Oppervlakteafwerkingsfactor*Groottefactor:)
Groottefactor voor fluctuerende belasting
​ Gaan Groottefactor: = Uithoudingsvermogen/(Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal*Wijzigende factor voor stressconcentratie*Betrouwbaarheidsfactor*Oppervlakteafwerkingsfactor)
Oppervlakteafwerkingsfactor van monster
​ Gaan Oppervlakteafwerkingsfactor = Uithoudingsvermogen/(Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal*Groottefactor:*Betrouwbaarheidsfactor*Wijzigende factor voor stressconcentratie)
Uithoudingsvermogen van het monster
​ Gaan Uithoudingsvermogen = Oppervlakteafwerkingsfactor*Groottefactor:*Betrouwbaarheidsfactor*Wijzigende factor voor stressconcentratie*Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal
Spanningsamplitude voor fluctuerende belasting gegeven maximale spanning en minimale spanning
​ Gaan Stressamplitude voor fluctuerende belasting = (Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belasting-Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting)/2
Uithoudingsvermogen Grensspanning van roterende straal Specimen van gegoten aluminiumlegeringen
​ Gaan Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal = 0.3*Ultieme treksterkte
Uithoudingsvermogen Grensspanning van roterende straal Specimen van aluminiumlegeringen
​ Gaan Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal = 0.4*Ultieme treksterkte
Uithoudingsvermogen Grensspanning van roterende balk Specimen van gietijzer of staal
​ Gaan Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal = 0.4*Ultieme treksterkte
Duurzaamheidslimiet van staal met roterende balk
​ Gaan Uithoudingsvermogenlimiet van een monster met roterende straal = 0.5*Ultieme treksterkte
Modificerende factor voor fluctuerende belasting gegeven vermoeidheidsspanningsconcentratiefactor
​ Gaan Wijzigende factor voor stressconcentratie = 1/Vermoeidheid Stress Concentratiefactor
Vermoeidheid Stress Concentratie Factor gegeven Wijzigende factor
​ Gaan Vermoeidheid Stress Concentratiefactor = 1/Wijzigende factor voor stressconcentratie
Duurlimiet gegeven Duurlimiet voor axiale belasting
​ Gaan Uithoudingsvermogen = Uithoudingsvermogen limiet voor axiale belasting/0.8
Uithoudingsvermogenlimiet voor axiale belasting
​ Gaan Uithoudingsvermogen limiet voor axiale belasting = 0.8*Uithoudingsvermogen

Spanningsamplitude voor fluctuerende belasting gegeven maximale spanning en minimale spanning Formule

Stressamplitude voor fluctuerende belasting = (Maximale spanningswaarde voor fluctuerende belasting-Minimale spanningswaarde voor fluctuerende belasting)/2
σa = (σmax fl-σmin fl)/2

Wat is een uithoudingslimiet?

De vermoeidheids- of uithoudingsgrens van een materiaal wordt gedefinieerd als de maximale amplitude van volledig omgekeerde spanning die het standaardmonster kan verdragen gedurende een onbeperkt aantal cycli zonder vermoeidheidsfalen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!