Dikte van as gegeven torsieschuifspanning in las Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dikte van gelaste schacht: = Torsiemoment in gelaste schacht/(2*pi*Straal van gelaste schacht^2*Torsieschuifspanning)
t = Mtt/(2*pi*r^2*σs)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Dikte van gelaste schacht: - (Gemeten in Meter) - De dikte van de gelaste as wordt gedefinieerd als het verschil tussen de buitendiameter en de binnendiameter van de as.
Torsiemoment in gelaste schacht - (Gemeten in Newtonmeter) - Torsiemoment in gelaste as is het koppel dat wordt uitgeoefend om een torsie (twist) in de as te genereren.
Straal van gelaste schacht - (Gemeten in Meter) - Radius van gelaste as is de radius van de as die onderhevig is aan torsie.
Torsieschuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Torsieschuifspanning is de schuifspanning die wordt geproduceerd tegen torsiebelasting of torsiebelasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Torsiemoment in gelaste schacht: 1300000 Newton millimeter --> 1300 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Straal van gelaste schacht: 25 Millimeter --> 0.025 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
t = Mtt/(2*pi*r^2*σs) --> 1300/(2*pi*0.025^2*75000000)
Evalueren ... ...
t = 0.00441389708841523
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00441389708841523 Meter -->4.41389708841523 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.41389708841523 4.413897 Millimeter <-- Dikte van gelaste schacht:
(Berekening voltooid in 00.020 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!

7 Gelaste verbindingen onderworpen aan torsiemoment Rekenmachines

Radius van as gegeven torsieschuifspanning in Weld
​ Gaan Straal van gelaste schacht = sqrt(Torsiemoment in gelaste schacht/(2*pi*Torsieschuifspanning*Dikte van gelaste schacht:))
Dikte van as gegeven torsieschuifspanning in las
​ Gaan Dikte van gelaste schacht: = Torsiemoment in gelaste schacht/(2*pi*Straal van gelaste schacht^2*Torsieschuifspanning)
Torsieschuifspanning in las
​ Gaan Torsieschuifspanning = Torsiemoment in gelaste schacht/(2*pi*Straal van gelaste schacht^2*Dikte van gelaste schacht:)
Torsiemoment gegeven Torsieschuifspanning in Weld
​ Gaan Torsiemoment in gelaste schacht = 2*pi*Straal van gelaste schacht^2*Dikte van gelaste schacht:*Torsieschuifspanning
Afschuifspanning op ronde hoeklassen onderworpen aan torsie
​ Gaan Torsieschuifspanning = Torsiemoment in gelaste schacht/(pi*Keeldikte van de las*Straal van gelaste as^2)
Polair traagheidsmoment van verdikte holle gelaste as
​ Gaan Polair traagheidsmoment van gelaste holle as = (2*pi*Dikte van gelaste schacht:*Straal van gelaste schacht^3)
Afschuifspanning voor lange hoeklassen onderworpen aan torsie
​ Gaan Torsieschuifspanning = (3*Torsiemoment in gelaste schacht)/(Keeldikte van de las*Lengte van las^2)

Dikte van as gegeven torsieschuifspanning in las Formule

Dikte van gelaste schacht: = Torsiemoment in gelaste schacht/(2*pi*Straal van gelaste schacht^2*Torsieschuifspanning)
t = Mtt/(2*pi*r^2*σs)

Torsional Shear Stress definiëren?

Torsie-afschuiving wordt gevormd door torsie uitgeoefend op een balk. De wind zorgt ervoor dat het bord verdraait, en deze draaiing zorgt ervoor dat schuifspanning wordt uitgeoefend langs de dwarsdoorsnede van het constructiedeel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!