Torsieschuifspanning in het keelgebied van de las Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Torsieschuifspanning = Koppel op las*Afstand van las tot zwaartepunt/Polair traagheidsmoment van lassen
σs = M*r/J
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Torsieschuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Torsieschuifspanning is de schuifspanning die wordt geproduceerd tegen torsiebelasting of torsiebelasting.
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.
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.
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)
Polair traagheidsmoment van lassen: 450000 Millimeter ^ 4 --> 4.5E-07 Meter ^ 4 (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σs = M*r/J --> 964*0.035/4.5E-07
Evalueren ... ...
σs = 74977777.7777778
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
74977777.7777778 Pascal -->74.9777777777778 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
74.9777777777778 74.97778 Newton per vierkante millimeter <-- Torsieschuifspanning
(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

Torsieschuifspanning in het keelgebied van de las Formule

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

Torsional Shear Stress definiëren?

Koppel op een as veroorzaakt schuifspanning. De torsie, of draaiing, die wordt veroorzaakt wanneer het koppel op een as wordt uitgeoefend, veroorzaakt een verdeling van de spanning over het dwarsdoorsnedegebied van de as. (Merk op dat dit verschilt van trek- en drukbelastingen, die een uniforme spanning over de doorsnede van het object produceren.)

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!