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Die Dauerfestigkeit einer rotierenden Balkenprobe ist der Maximalwert der vollständig umgekehrten Spannung, der die Probe über eine unendliche Anzahl von Zyklen standhalten kann, ohne dass es zu einem Ermüdungsversagen kommt. Überprüfen Sie FAQs
S'e=SeKbKdKcKa
S'e - Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl?Se - Ausdauergrenze?Kb - Größenfaktor?Kd - Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration?Kc - Zuverlässigkeitsfaktor?Ka - Oberflächenbeschaffenheitsfaktor?

Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe aus:.

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Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
S'e=SeKbKdKcKa
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
S'e=51N/mm²0.850.340.890.92
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
S'e=5.1E+7Pa0.850.340.890.92
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
S'e=5.1E+70.850.340.890.92
Nächster Schritt Auswerten
S'e=215523434.581453Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
S'e=215.523434581453N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
S'e=215.5234N/mm²

Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe Formel Elemente

Variablen
Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl
Die Dauerfestigkeit einer rotierenden Balkenprobe ist der Maximalwert der vollständig umgekehrten Spannung, der die Probe über eine unendliche Anzahl von Zyklen standhalten kann, ohne dass es zu einem Ermüdungsversagen kommt.
Symbol: S'e
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ausdauergrenze
Die Beständigkeitsgrenze eines Materials ist definiert als die Spannung, unterhalb derer ein Material eine unendliche Anzahl von wiederholten Belastungszyklen aushalten kann, ohne dass es zu einem Versagen kommt.
Symbol: Se
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Größenfaktor
Der Größenfaktor berücksichtigt die Reduzierung der Dauerfestigkeit aufgrund einer Vergrößerung des Bauteils.
Symbol: Kb
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration
Der Modifikationsfaktor für die Spannungskonzentration berücksichtigt die Auswirkung der Spannungskonzentration auf eine Probe bei zyklischer Belastung.
Symbol: Kd
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zuverlässigkeitsfaktor
Der Zuverlässigkeitsfaktor berücksichtigt die Zuverlässigkeit, die beim Design der Komponente verwendet wird.
Symbol: Kc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächenbeschaffenheitsfaktor
Der Oberflächenbeschaffenheitsfaktor berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund von Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit zwischen der Probe und dem tatsächlichen Bauteil.
Symbol: Ka
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl

​ge Dauerhaltbarkeit von rotierenden Strahlproben aus Stahl
S'e=0.5σut
​ge Ermüdungsgrenzspannung von rotierenden Balkenproben aus Gusseisen oder Stählen
S'e=0.4σut
​ge Belastungsgrenzspannung von rotierenden Trägerproben aus Aluminiumlegierungen
S'e=0.4σut
​ge Belastungsgrenze der rotierenden Balkenprobe aus Aluminiumgusslegierungen
S'e=0.3σut

Andere Formeln in der Kategorie Ungefähre Schätzung der Lebensdauergrenze im Design

​ge Spannungsamplitude für schwankende Last bei maximaler Spannung und minimaler Spannung
σa=σmax fl-σmin fl2
​ge Haltbarkeitsgrenze der Probe
Se=KaKbKcKdS'e
​ge Modifizierender Faktor zur Berücksichtigung der Spannungskonzentration
Kd=SeS'eKaKbKc
​ge Größenfaktor für schwankende Last
Kb=SeS'eKdKcKa

Wie wird Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe ausgewertet?

Der Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe-Evaluator verwendet Endurance Limit of Rotating Beam Specimen = Ausdauergrenze/(Größenfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor), um Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl, Die Formel für die Haltbarkeitsgrenze der rotierenden Trägerprobe ist definiert als das Verhältnis der Haltbarkeitsgrenze und des Produkts aus Größenfaktor, Modifikationsfaktor für Spannungskonzentration, Oberflächengütefaktor und Zuverlässigkeitsfaktor. Es ist der Maximalwert der vollständig umgekehrten Spannung, der die Probe für eine unendliche Anzahl von Zyklen ohne Ermüdungsbruch standhalten kann auszuwerten. Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl wird durch das Symbol S'e gekennzeichnet.

Wie wird Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe zu verwenden, geben Sie Ausdauergrenze (Se), Größenfaktor (Kb), Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd), Zuverlässigkeitsfaktor (Kc) & Oberflächenbeschaffenheitsfaktor (Ka) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe

Wie lautet die Formel zum Finden von Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe?
Die Formel von Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe wird als Endurance Limit of Rotating Beam Specimen = Ausdauergrenze/(Größenfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000225 = 51000000/(0.85*0.34*0.89*0.92).
Wie berechnet man Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe?
Mit Ausdauergrenze (Se), Größenfaktor (Kb), Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd), Zuverlässigkeitsfaktor (Kc) & Oberflächenbeschaffenheitsfaktor (Ka) können wir Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe mithilfe der Formel - Endurance Limit of Rotating Beam Specimen = Ausdauergrenze/(Größenfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl-
  • Endurance Limit of Rotating Beam Specimen=0.5*Ultimate Tensile strengthOpenImg
  • Endurance Limit of Rotating Beam Specimen=0.4*Ultimate Tensile strengthOpenImg
  • Endurance Limit of Rotating Beam Specimen=0.4*Ultimate Tensile strengthOpenImg
Kann Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe verwendet?
Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe wird normalerweise mit Newton pro Quadratmillimeter[N/mm²] für Betonen gemessen. Paskal[N/mm²], Newton pro Quadratmeter[N/mm²], Kilonewton pro Quadratmeter[N/mm²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Dauerhaltbarkeitsgrenze der rotierenden Strahlprobe gemessen werden kann.
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