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Die Scherspannung im Drehpunktstift ist die im Stift erzeugte Scherspannung. Dabei handelt es sich um die Kraft pro Flächeneinheit, die dazu neigt, eine Verformung des Stifts durch Rutschen entlang einer Ebene parallel zur aufgebrachten Spannung zu verursachen. Überprüfen Sie FAQs
τf=(2Pe2+Pc2-2PcPecos(θ)πd12)
τf - Scherspannung im Drehbolzen?Pe - Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils?Pc - Kraft auf den Rollenstift?θ - Winkel zwischen Kipphebeln?d1 - Durchmesser des Drehbolzens?π - Archimedes-Konstante?

Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels aus:.

3.624Edit=(21926Edit2+1925Edit2-21925Edit1926Editcos(135Edit)3.141625Edit2)
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Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τf=(2Pe2+Pc2-2PcPecos(θ)πd12)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τf=(21926N2+1925N2-21925N1926Ncos(135°)π25mm2)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
τf=(21926N2+1925N2-21925N1926Ncos(135°)3.141625mm2)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
τf=(21926N2+1925N2-21925N1926Ncos(2.3562rad)3.14160.025m2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τf=(219262+19252-219251926cos(2.3562)3.14160.0252)
Nächster Schritt Auswerten
τf=3624006.5394509Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
τf=3.6240065394509N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
τf=3.624N/mm²

Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Scherspannung im Drehbolzen
Die Scherspannung im Drehpunktstift ist die im Stift erzeugte Scherspannung. Dabei handelt es sich um die Kraft pro Flächeneinheit, die dazu neigt, eine Verformung des Stifts durch Rutschen entlang einer Ebene parallel zur aufgebrachten Spannung zu verursachen.
Symbol: τf
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils
Die Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils ist die Gesamtkraft, die auf den Kipphebel des Auslassventils wirkt.
Symbol: Pe
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kraft auf den Rollenstift
Die Kraft auf den Rollenstift ist die Kraft, die auf den Rollenstift (den Drehpunkt, um den ein Hebel frei rollt) wirkt, der als Gelenk verwendet wird.
Symbol: Pc
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkel zwischen Kipphebeln
Der Winkel zwischen Kipphebeln ist der Winkel zwischen den beiden Armen eines Kipphebels oder der eingeschlossene Winkel zwischen den Kipphebeln.
Symbol: θ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des Drehbolzens
Der Durchmesser des Drehpunktstifts ist der Durchmesser des Stifts, der am Drehpunktgelenk verwendet wird.
Symbol: d1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Scherspannung im Drehbolzen

​ge Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels bei Reaktion am Stift
τf=2Rfπd12

Andere Formeln in der Kategorie Design des Drehpunktstifts

​ge Reaktion am Drehpunkt des Kipphebels
Rf=Pe2+Pc2-2PcPecos(θ)
​ge Reaktion am Drehpunkt des Kipphebels bei gleichen Armlängen
Rf=Pe2(1-cos(θ))
​ge Winkel zwischen zwei Armen des Kipphebels
θ=π-arccos(-Pe2+Pc2-Rf22PePc)
​ge Lagerdruck am Drehpunkt des Kipphebels
Pbf=Rfd1l1

Wie wird Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels ausgewertet?

Der Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels-Evaluator verwendet Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*(sqrt(Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils^2+Kraft auf den Rollenstift^2-2*Kraft auf den Rollenstift*Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils*cos(Winkel zwischen Kipphebeln)))/(pi*Durchmesser des Drehbolzens^2)), um Scherspannung im Drehbolzen, Die Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels ist die in den Drehpunkt induzierte Scherspannung, wobei die Kraft pro Flächeneinheit dazu neigt, eine Verformung des Stifts durch Gleiten entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zu der aufgebrachten Spannung zu verursachen. Hier wirkt die Kraft auf zwei Arme des Kipphebels auszuwerten. Scherspannung im Drehbolzen wird durch das Symbol τf gekennzeichnet.

Wie wird Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels zu verwenden, geben Sie Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils (Pe), Kraft auf den Rollenstift (Pc), Winkel zwischen Kipphebeln (θ) & Durchmesser des Drehbolzens (d1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels

Wie lautet die Formel zum Finden von Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels?
Die Formel von Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels wird als Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*(sqrt(Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils^2+Kraft auf den Rollenstift^2-2*Kraft auf den Rollenstift*Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils*cos(Winkel zwischen Kipphebeln)))/(pi*Durchmesser des Drehbolzens^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.6E-6 = (2*(sqrt(1926^2+1925^2-2*1925*1926*cos(2.3561944901919)))/(pi*0.025^2)).
Wie berechnet man Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels?
Mit Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils (Pe), Kraft auf den Rollenstift (Pc), Winkel zwischen Kipphebeln (θ) & Durchmesser des Drehbolzens (d1) können wir Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels mithilfe der Formel - Shear Stress in Fulcrum Pin = (2*(sqrt(Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils^2+Kraft auf den Rollenstift^2-2*Kraft auf den Rollenstift*Gesamtkraft auf den Kipphebel des Auslassventils*cos(Winkel zwischen Kipphebeln)))/(pi*Durchmesser des Drehbolzens^2)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Kosinus (cos), Quadratwurzel (sqrt).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Scherspannung im Drehbolzen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Scherspannung im Drehbolzen-
  • Shear Stress in Fulcrum Pin=(2*Force at Fulcrum Pin)/(pi*Diameter of Fulcrum Pin^2)OpenImg
Kann Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels verwendet?
Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels 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 Scherspannung im Drehpunkt des Kipphebels gemessen werden kann.
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