Maksymalne naprężenie na wierzchołku pęknięcia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalne naprężenie na końcówce pęknięcia = Współczynnik koncentracji naprężeń*Zastosowany stres
σmax = k*σ
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalne naprężenie na końcówce pęknięcia - (Mierzone w Pascal) - Maksymalne naprężenie na wierzchołku pęknięcia to maksymalna wielkość naprężenia na wierzchołku pęknięcia.
Współczynnik koncentracji naprężeń - Współczynnik koncentracji naprężeń jest po prostu miarą stopnia wzmocnienia naprężenia zewnętrznego na wierzchołku pęknięcia.
Zastosowany stres - (Mierzone w Pascal) - Przyłożone naprężenie jest oznaczone symbolem σ.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik koncentracji naprężeń: 22 --> Nie jest wymagana konwersja
Zastosowany stres: 93.3 Pascal --> 93.3 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σmax = k*σ --> 22*93.3
Ocenianie ... ...
σmax = 2052.6
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2052.6 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2052.6 Pascal <-- Maksymalne naprężenie na końcówce pęknięcia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Hariharan VS
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Chennai
Hariharan VS utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

12 Testy uszkodzeń materiałów Kalkulatory

Odporność na pękanie
​ Iść Wytrzymałość na złamanie = Bezwymiarowy parametr odporności na pękanie*Zastosowany stres*sqrt(pi*Długość pęknięcia)
Krytyczne naprężenie dla propagacji pęknięć
​ Iść Krytyczny stres = sqrt(2*Moduł Younga*Specyficzna energia powierzchniowa/(pi*Długość pęknięcia))
Procentowa redukcja powierzchni
​ Iść Procentowa redukcja powierzchni = (Powierzchnia przekroju-Obszar złamania)*100/Powierzchnia przekroju
Procent pracy na zimno
​ Iść Procent pracy na zimno = 100*(Powierzchnia przekroju-Obszar po deformacji)/Powierzchnia przekroju
Wydłużenie procentowe
​ Iść Wydłużenie procentowe = (Długość złamania-Długość początkowa)*100/Długość początkowa
Współczynnik koncentracji stresu
​ Iść Współczynnik koncentracji naprężeń = 2*sqrt(Długość pęknięcia/Promień krzywizny)
Maksymalne naprężenie na wierzchołku pęknięcia
​ Iść Maksymalne naprężenie na końcówce pęknięcia = Współczynnik koncentracji naprężeń*Zastosowany stres
Średni stres w cyklu stresowym (zmęczenie)
​ Iść Cykl średniego naprężenia = (Maksymalne naprężenie rozciągające+Minimalne naprężenie ściskające)/2
Współczynnik naprężenia (zmęczenie)
​ Iść Współczynnik stresu = Minimalne naprężenie ściskające/Maksymalne naprężenie rozciągające
Zakres stresu (zmęczenie)
​ Iść Zakres stresu = Maksymalne naprężenie rozciągające-Minimalne naprężenie ściskające
Moduł sprężystości
​ Iść Moduł Odporności = Siła plonowania^2/(2*Moduł Younga)
Amplituda naprężenia (zmęczenie)
​ Iść Amplituda stresu = Zakres stresu/2

Maksymalne naprężenie na wierzchołku pęknięcia Formułę

Maksymalne naprężenie na końcówce pęknięcia = Współczynnik koncentracji naprężeń*Zastosowany stres
σmax = k*σ

Wpływ wymiarów pęknięcia na maksymalne naprężenie

W przypadku stosunkowo długich mikropęknięć, które mają mały promień krzywizny końcówki, koncentracja naprężeń może być bardzo duża. Zatem maksymalne naprężenie na wierzchołku pęknięcia może być wystarczające do spowodowania pęknięcia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!