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Thermische Spannung ist die durch Temperaturschwankungen hervorgerufene Dehnung oder Kraft in einem Material, die eine Ausdehnung oder Kontraktion verursacht und somit möglicherweise eine Verformung oder einen Defekt zur Folge hat. Überprüfen Sie FAQs
σT=4WloadLπD1D2σb
σT - Thermische Belastung?Wload - Gewicht der Ladung?L - Länge der Schweißnaht?D1 - Durchmesser des größeren Endes?D2 - Durchmesser des kleineren Endes?σb - Biegespannung?π - Archimedes-Konstante?

Thermische Spannung in konischen Stangen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Thermische Spannung in konischen Stangen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Thermische Spannung in konischen Stangen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Thermische Spannung in konischen Stangen aus:.

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Thermische Spannung in konischen Stangen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Thermische Spannung in konischen Stangen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σT=4WloadLπD1D2σb
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σT=453N195mmπ172.89mm50.34mm6.4E-5MPa
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
σT=453N195mm3.1416172.89mm50.34mm6.4E-5MPa
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σT=453N0.195m3.14160.1729m0.0503m64.47Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σT=4530.1953.14160.17290.050364.47
Nächster Schritt Auswerten
σT=23.4519977514257Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
σT=23.452Pa

Thermische Spannung in konischen Stangen Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Thermische Belastung
Thermische Spannung ist die durch Temperaturschwankungen hervorgerufene Dehnung oder Kraft in einem Material, die eine Ausdehnung oder Kontraktion verursacht und somit möglicherweise eine Verformung oder einen Defekt zur Folge hat.
Symbol: σT
Messung: BetonenEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gewicht der Ladung
Das Lastgewicht ist das Gewicht des Körpers, der durch die Schraubenspindel angehoben wird.
Symbol: Wload
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge der Schweißnaht
Die Schweißlänge ist die lineare Entfernung des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden ist.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des größeren Endes
Der Durchmesser des größeren Endes ist der Durchmesser des größeren Endes der kreisförmigen, konischen Stange.
Symbol: D1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des kleineren Endes
Der Durchmesser des kleineren Endes ist der Durchmesser des kleineren Endes der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange.
Symbol: D2
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Biegespannung
Die Biegespannung ist die Normalspannung, die an einem Punkt eines Körpers entsteht, der einer Belastung ausgesetzt ist, die zu einer Verbiegung führt.
Symbol: σb
Messung: DruckEinheit: MPa
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

Andere Formeln zum Finden von Thermische Belastung

​ge Wärmebelastung
σT=𝛼σb∆T

Andere Formeln in der Kategorie Betonen

​ge Balkenschubspannung
𝜏=ΣSAyIt
​ge Biegespannung
σb=MbyI
​ge Massenstress
Bstress=N.FAcs
​ge Direkter Stress
σ=PaxialAcs

Wie wird Thermische Spannung in konischen Stangen ausgewertet?

Der Thermische Spannung in konischen Stangen-Evaluator verwendet Thermal Stress = (4*Gewicht der Ladung*Länge der Schweißnaht)/(pi*Durchmesser des größeren Endes*Durchmesser des kleineren Endes*Biegespannung), um Thermische Belastung, Die Formel für die thermische Spannung in konischen Stangen wird als Spannung in einem Körper oder einer Struktur aufgrund von Temperaturungleichheiten definiert auszuwerten. Thermische Belastung wird durch das Symbol σT gekennzeichnet.

Wie wird Thermische Spannung in konischen Stangen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Thermische Spannung in konischen Stangen zu verwenden, geben Sie Gewicht der Ladung (Wload), Länge der Schweißnaht (L), Durchmesser des größeren Endes (D1), Durchmesser des kleineren Endes (D2) & Biegespannung b) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Thermische Spannung in konischen Stangen

Wie lautet die Formel zum Finden von Thermische Spannung in konischen Stangen?
Die Formel von Thermische Spannung in konischen Stangen wird als Thermal Stress = (4*Gewicht der Ladung*Länge der Schweißnaht)/(pi*Durchmesser des größeren Endes*Durchmesser des kleineren Endes*Biegespannung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 23.37947 = (4*53*0.195)/(pi*0.17289*0.05034*64.47).
Wie berechnet man Thermische Spannung in konischen Stangen?
Mit Gewicht der Ladung (Wload), Länge der Schweißnaht (L), Durchmesser des größeren Endes (D1), Durchmesser des kleineren Endes (D2) & Biegespannung b) können wir Thermische Spannung in konischen Stangen mithilfe der Formel - Thermal Stress = (4*Gewicht der Ladung*Länge der Schweißnaht)/(pi*Durchmesser des größeren Endes*Durchmesser des kleineren Endes*Biegespannung) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Thermische Belastung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Thermische Belastung-
  • Thermal Stress=Coefficient of Thermal Expansion*Bending Stress*Change in TemperatureOpenImg
Kann Thermische Spannung in konischen Stangen negativ sein?
Ja, der in Betonen gemessene Thermische Spannung in konischen Stangen kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Thermische Spannung in konischen Stangen verwendet?
Thermische Spannung in konischen Stangen wird normalerweise mit Paskal[Pa] für Betonen gemessen. Newton pro Quadratmeter[Pa], Newton pro Quadratmillimeter[Pa], Kilonewton pro Quadratmeter[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Thermische Spannung in konischen Stangen gemessen werden kann.
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