Trekkracht die op bout inwerkt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Trekkracht op bout = (pi*Schuifspanning in bout*Kerndiameter van schroefdraadbout:*Hoogte van de moer:)
P = (pi*𝜏*dc'*hnut)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Trekkracht op bout - (Gemeten in Newton) - De trekkracht op de bout is de grootte van de kracht die langs de as van de bout wordt uitgeoefend om de bout uit te rekken.
Schuifspanning in bout - (Gemeten in Pascal) - Afschuifspanning in bout is kracht die de neiging heeft om vervorming van de bout te veroorzaken door slip langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
Kerndiameter van schroefdraadbout: - (Gemeten in Meter) - Kerndiameter van schroefdraadbout wordt gedefinieerd als de kleinste diameter van de schroefdraad van de bout. De term “kleine diameter” vervangt de term “kerndiameter” zoals toegepast op de schroefdraad.
Hoogte van de moer: - (Gemeten in Meter) - Hoogte van de moer is de lengte van de moer gemeten langs de centrale as.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Schuifspanning in bout: 120 Newton per vierkante millimeter --> 120000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Kerndiameter van schroefdraadbout:: 8.5 Millimeter --> 0.0085 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Hoogte van de moer:: 8.8 Millimeter --> 0.0088 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P = (pi*𝜏*dc'*hnut) --> (pi*120000000*0.0085*0.0088)
Evalueren ... ...
P = 28198.935658622
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
28198.935658622 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
28198.935658622 28198.94 Newton <-- Trekkracht op bout
(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 Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

17 Structurele respons en krachtanalyse Rekenmachines

Verandering in externe belasting op bout gegeven externe belasting en stijfheid van boord
​ Gaan Verandering in externe belasting = Externe kracht op bout*(Stijfheid van schroefdraadbout:/(Stijfheid van schroefdraadbout:+Gecombineerde stijfheid van pakking en onderdelen))
Afschuifspanning bij kerndiameter van schroefdraadbevestiging gegeven trekkracht
​ Gaan Schuifspanning in bout = Trekkracht op bout/(pi*Kerndiameter van schroefdraadbout:*Hoogte van de moer:)
Trekkracht die op de bout werkt, gegeven afschuifspanning
​ Gaan Trekkracht op bout = (pi*Schuifspanning in bout*Kerndiameter van schroefdraadbout:*Hoogte van de moer:)
Trekspanningsgebied van schroefdraadbevestiging
​ Gaan Trekspanningsgebied van schroefdraadbevestiging = (pi/4)*(((Steekdiameter van externe draad:+Kleine diameter van externe draad)/2)^2)
Trekkracht die op bout inwerkt
​ Gaan Trekkracht op bout = (pi*Schuifspanning in bout*Kerndiameter van schroefdraadbout:*Hoogte van de moer:)
Trekspanning in kerndoorsnede van bout gegeven trekkracht en kerndiameter
​ Gaan Trekspanning in bout = Trekkracht op bout/((pi/4)*(Kerndiameter van schroefdraadbout:^2))
Verandering in belasting op bout gegeven Resulterende belasting en initiële voorspanning in bout
​ Gaan Verandering in externe belasting = Resulterende belasting op bout-Initiële voorspanning in bout door aandraaien van moer
Initiële voorspanning in bout door vastdraaien
​ Gaan Initiële voorspanning in bout door aandraaien van moer = Resulterende belasting op bout-Verandering in externe belasting
Resulterende belasting op bout
​ Gaan Resulterende belasting op bout = Initiële voorspanning in bout door aandraaien van moer+Verandering in externe belasting
Trekkracht die op de bout werkt, gegeven trekspanning
​ Gaan Trekkracht op bout = Trekspanning in bout*pi*(Kerndiameter van schroefdraadbout:^2)/4
Primaire dwarskracht op elke bout
​ Gaan Primaire schuifbelasting op bout = Externe kracht op bout/Aantal bouten in verbinding
Externe kracht op bout
​ Gaan Externe kracht op bout = Aantal bouten in verbinding*Primaire schuifbelasting op bout
Afschuifspanning bij kerndiameter gegeven afschuifopbrengststerkte van schroefdraadbevestiging
​ Gaan Schuifspanning in bout = Afschuifsterkte van de bout:/Veiligheidsfactor voor Bolt
Afschuifspanning bij kerndiameter van schroefdraadbevestigingen gegeven treksterkte
​ Gaan Schuifspanning in bout = Treksterkte van de bout:/(2*Veiligheidsfactor voor Bolt)
Trekspanning in kerndoorsnede van bout gegeven treksterkte
​ Gaan Trekspanning in bout = Treksterkte van de bout:/Veiligheidsfactor voor Bolt
Treksterkte van de bout
​ Gaan Treksterkte van de bout: = Veiligheidsfactor voor Bolt*Trekspanning in bout
Ultieme treksterkte van bout
​ Gaan Ultieme treksterkte van bout = 2*Duurzaamheidslimiet van het specimen van de roterende straalbout

Trekkracht die op bout inwerkt Formule

Trekkracht op bout = (pi*Schuifspanning in bout*Kerndiameter van schroefdraadbout:*Hoogte van de moer:)
P = (pi*𝜏*dc'*hnut)

Wat is een bevestigingsmiddel?

Een bevestigingsmiddel of bevestiging is een hardwareapparaat dat mechanisch twee of meer objecten aan elkaar verbindt of bevestigt. Over het algemeen worden bevestigingsmiddelen gebruikt om niet-permanente verbindingen te creëren; dat wil zeggen verbindingen die kunnen worden verwijderd of gedemonteerd zonder de verbindingscomponenten te beschadigen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!