Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe Formel

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Der Oberflächenbeschaffenheitsfaktor berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund von Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit zwischen der Probe und dem tatsächlichen Bauteil. Überprüfen Sie FAQs
Ka=SeS'eKbKcKd
Ka - Oberflächenbeschaffenheitsfaktor?Se - Ausdauergrenze?S'e - Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl?Kb - Größenfaktor?Kc - Zuverlässigkeitsfaktor?Kd - Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration?

Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe aus:.

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Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Ka=SeS'eKbKcKd
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Ka=51N/mm²220N/mm²0.850.890.34
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Ka=5.1E+7Pa2.2E+8Pa0.850.890.34
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Ka=5.1E+72.2E+80.850.890.34
Nächster Schritt Auswerten
Ka=0.901279817340624
Letzter Schritt Rundungsantwort
Ka=0.9013

Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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.
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.

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​ge Spannungsamplitude für schwankende Last bei maximaler Spannung und minimaler Spannung
σa=σmax fl-σmin fl2
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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 Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe ausgewertet?

Der Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe-Evaluator verwendet Surface Finish Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Größenfaktor*Zuverlässigkeitsfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration), um Oberflächenbeschaffenheitsfaktor, Der Oberflächengütefaktor der Probenformel ist definiert als das Verhältnis der Dauerfestigkeit zum Produkt aus der Dauerfestigkeit der Drehbalkenprobe, dem Größenfaktor, dem Zuverlässigkeitsfaktor und dem Änderungsfaktor für die Spannungskonzentration. Es berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund von Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit zwischen Probe und tatsächlichem Bauteil auszuwerten. Oberflächenbeschaffenheitsfaktor wird durch das Symbol Ka gekennzeichnet.

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

FAQs An Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe

Wie lautet die Formel zum Finden von Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe?
Die Formel von Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe wird als Surface Finish Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Größenfaktor*Zuverlässigkeitsfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.90128 = 51000000/(220000000*0.85*0.89*0.34).
Wie berechnet man Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe?
Mit Ausdauergrenze (Se), Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl (S'e), Größenfaktor (Kb), Zuverlässigkeitsfaktor (Kc) & Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd) können wir Oberflächenbeschaffenheitsfaktor der Probe mithilfe der Formel - Surface Finish Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Größenfaktor*Zuverlässigkeitsfaktor*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration) finden.
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