Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last Formel

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Der Zuverlässigkeitsfaktor berücksichtigt die Zuverlässigkeit, die beim Design der Komponente verwendet wird. Überprüfen Sie FAQs
Kc=SeS'eKdKaKb
Kc - Zuverlässigkeitsfaktor?Se - Ausdauergrenze?S'e - Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl?Kd - Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration?Ka - Oberflächenbeschaffenheitsfaktor?Kb - Größenfaktor?

Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

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

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

So sieht die Gleichung Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last aus:.

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Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Kc=SeS'eKdKaKb
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Kc=51N/mm²220N/mm²0.340.920.85
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Kc=5.1E+7Pa2.2E+8Pa0.340.920.85
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Kc=5.1E+72.2E+80.340.920.85
Nächster Schritt Auswerten
Kc=0.871890258079516
Letzter Schritt Rundungsantwort
Kc=0.8719

Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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.

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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 Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last ausgewertet?

Der Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last-Evaluator verwendet Reliabilty Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor*Größenfaktor), um Zuverlässigkeitsfaktor, Der Zuverlässigkeitsfaktor für die schwankende Belastungsformel ist definiert als das Verhältnis des Produkts der Dauerfestigkeit zum Produkt der Dauerfestigkeit der Probe mit rotierendem Träger, dem Modifikationsfaktor für die Spannungskonzentration, dem Oberflächengütefaktor und dem Größenfaktor. Es ist die Zuverlässigkeit, die bei der Konstruktion der Komponente verwendet wird auszuwerten. Zuverlässigkeitsfaktor wird durch das Symbol Kc gekennzeichnet.

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

FAQs An Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last

Wie lautet die Formel zum Finden von Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last?
Die Formel von Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last wird als Reliabilty Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor*Größenfaktor) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.87189 = 51000000/(220000000*0.34*0.92*0.85).
Wie berechnet man Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last?
Mit Ausdauergrenze (Se), Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl (S'e), Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration (Kd), Oberflächenbeschaffenheitsfaktor (Ka) & Größenfaktor (Kb) können wir Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last mithilfe der Formel - Reliabilty Factor = Ausdauergrenze/(Belastbarkeitsgrenze der Probe mit rotierendem Strahl*Modifizierender Faktor für die Stresskonzentration*Oberflächenbeschaffenheitsfaktor*Größenfaktor) finden.
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