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Der theoretische Spannungskonzentrationsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der die Spannungszunahme an einem bestimmten Punkt in einem Material aufgrund geometrischer Diskontinuitäten quantifiziert. Überprüfen Sie FAQs
kt=1+aebe
kt - Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor?ae - Hauptachse des elliptischen Risses?be - Kleinere Achse eines elliptischen Risses?

Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse aus:.

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Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
kt=1+aebe
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
kt=1+30mm15mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
kt=1+0.03m0.015m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
kt=1+0.030.015
Letzter Schritt Auswerten
kt=3

Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse Formel Elemente

Variablen
Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor
Der theoretische Spannungskonzentrationsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der die Spannungszunahme an einem bestimmten Punkt in einem Material aufgrund geometrischer Diskontinuitäten quantifiziert.
Symbol: kt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 1 sein.
Hauptachse des elliptischen Risses
Die Hauptachse eines elliptischen Risses ist der längste Durchmesser eines elliptischen Risses und beeinflusst die Spannungskonzentration und strukturelle Integrität im mechanischen Design unter schwankenden Lasten.
Symbol: ae
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kleinere Achse eines elliptischen Risses
Die Nebenachse eines elliptischen Risses ist der kürzeste Durchmesser eines elliptischen Risses und beeinflusst die Spannungskonzentration und strukturelle Integrität im mechanischen Design.
Symbol: be
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor

​ge Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor
kt=σamaxσo

Andere Formeln in der Kategorie Flache Platte gegen Lastschwankungen

​ge Mittlere Spannung bei schwankender Belastung
σm=σmax+σmin2
​ge Nennzugspannung in einer flachen Platte mit Schulterverrundung
σo=Pdot
​ge Belastung einer flachen Platte mit Schulterkehle bei gegebener Nennspannung
P=σodot
​ge Kleinere Breite der flachen Platte mit Schulterkehle bei Nennspannung
do=Pσot

Wie wird Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse ausgewertet?

Der Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse-Evaluator verwendet Theoretical Stress Concentration Factor = 1+Hauptachse des elliptischen Risses/Kleinere Achse eines elliptischen Risses, um Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor, Der theoretische Spannungskonzentrationsfaktor für einen elliptischen Riss ist definiert als das Verhältnis des höchsten Werts der tatsächlichen Spannung in der Nähe der Diskontinuität zur Nennspannung, die durch Elementargleichungen für den Mindestquerschnitt erhalten wird auszuwerten. Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor wird durch das Symbol kt gekennzeichnet.

Wie wird Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse zu verwenden, geben Sie Hauptachse des elliptischen Risses (ae) & Kleinere Achse eines elliptischen Risses (be) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse

Wie lautet die Formel zum Finden von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse?
Die Formel von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse wird als Theoretical Stress Concentration Factor = 1+Hauptachse des elliptischen Risses/Kleinere Achse eines elliptischen Risses ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.133333 = 1+0.03/0.015.
Wie berechnet man Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse?
Mit Hauptachse des elliptischen Risses (ae) & Kleinere Achse eines elliptischen Risses (be) können wir Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor für elliptische Risse mithilfe der Formel - Theoretical Stress Concentration Factor = 1+Hauptachse des elliptischen Risses/Kleinere Achse eines elliptischen Risses finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Theoretischer Spannungskonzentrationsfaktor-
  • Theoretical Stress Concentration Factor=Highest Value of Actual Stress near Discontinuity/Nominal StressOpenImg
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