Größenfaktor für schwankende Last Formel

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Der Größenfaktor berücksichtigt die Reduzierung der Dauerfestigkeit aufgrund einer Vergrößerung des Bauteils. Überprüfen Sie FAQs
Kb=SeS'eKdKcKa
Kb - Größenfaktor?Se - Ausdauergrenze?S'e - Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl?Kd - Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration?Kc - Zuverlässigkeitsfaktor?Ka - Oberflächenbeschaffenheitsfaktor?

Größenfaktor für schwankende Last Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Größenfaktor für schwankende Last aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Größenfaktor für schwankende Last aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Größenfaktor für schwankende Last aus:.

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Größenfaktor für schwankende Last Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Größenfaktor für schwankende Last?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Kb=SeS'eKdKcKa
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Kb=51N/mm²220N/mm²0.340.890.92
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Kb=5.1E+7Pa2.2E+8Pa0.340.890.92
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Kb=5.1E+72.2E+80.340.890.92
Nächster Schritt Auswerten
Kb=0.832704179064707
Letzter Schritt Rundungsantwort
Kb=0.8327

Größenfaktor für schwankende Last Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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.

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​ge Spannungsamplitude für schwankende Last bei maximaler Spannung und minimaler Spannung
σa=σmax fl-σmin fl2
​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

Wie wird Größenfaktor für schwankende Last ausgewertet?

Der Größenfaktor für schwankende Last-Evaluator verwendet Size Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor), um Größenfaktor, Größenfaktor für die schwankende Belastungsformel ist definiert als das Verhältnis der Dauerfestigkeit zum Produkt der Dauerfestigkeit für rotierende Trägerproben, Oberflächengütefaktor, Änderungsfaktor für Spannungskonzentration und Zuverlässigkeitsfaktor. Es berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund einer Vergrößerung des Bauteils auszuwerten. Größenfaktor wird durch das Symbol Kb gekennzeichnet.

Wie wird Größenfaktor für schwankende Last mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Größenfaktor für schwankende Last zu verwenden, geben Sie Ausdauergrenze (Se), Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl (S'e), Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd), Zuverlässigkeitsfaktor (Kc) & Oberflächenbeschaffenheitsfaktor (Ka) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Größenfaktor für schwankende Last

Wie lautet die Formel zum Finden von Größenfaktor für schwankende Last?
Die Formel von Größenfaktor für schwankende Last wird als Size Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.832704 = 51000000/(220000000*0.34*0.89*0.92).
Wie berechnet man Größenfaktor für schwankende Last?
Mit Ausdauergrenze (Se), Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl (S'e), Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd), Zuverlässigkeitsfaktor (Kc) & Oberflächenbeschaffenheitsfaktor (Ka) können wir Größenfaktor für schwankende Last mithilfe der Formel - Size Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Zuverlässigkeitsfaktor*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor) finden.
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