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 - Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe?Kd - Modifizierfaktor für Spannungskonzentration?Ka - Oberflächengütefaktor?Kb - Größenfaktor?

Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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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=52.0593N/mm²220N/mm²0.340.920.85
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Kc=5.2E+7Pa2.2E+8Pa0.340.920.85
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Kc=5.2E+72.2E+80.340.920.85
Nächster Schritt Auswerten
Kc=0.88999993161645
Letzter Schritt Rundungsantwort
Kc=0.89

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 Dauerfestigkeitsgrenze eines Materials ist definiert als die Spannung, unterhalb derer ein Material eine unendliche Zahl wiederholter Belastungszyklen aushalten kann, ohne zu versagen.
Symbol: Se
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe
Die Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe ist der Maximalwert der vollständig umgekehrten Spannung, den die Probe für eine unendliche Anzahl von Zyklen ohne Ermüdungsversagen aushalten kann.
Symbol: S'e
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Modifizierfaktor für Spannungskonzentration
Der modifizierende Faktor 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.
Oberflächengütefaktor
Der Oberflächengütefaktor berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund von Abweichungen in der Oberflächengüte zwischen Probe und tatsächlichem Bauteil.
Symbol: Ka
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Größenfaktor
Der Größenfaktor berücksichtigt die Verringerung der Dauerfestigkeit aufgrund einer Vergrößerung der Komponente.
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/(Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe*Modifizierfaktor für Spannungskonzentration*Oberflächengütefaktor*Größenfaktor), um Zuverlässigkeitsfaktor, Die Formel für den Zuverlässigkeitsfaktor bei schwankender Last ist ein Maß für die Fähigkeit einer Maschine, unterschiedlichen Lasten standzuhalten und bietet eine Sicherheitsmarge gegen Ausfälle bei mechanischen Konstruktionsanwendungen 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), Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe (S'e), Modifizierfaktor für Spannungskonzentration (Kd), Oberflächengütefaktor (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/(Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe*Modifizierfaktor für Spannungskonzentration*Oberflächengütefaktor*Größenfaktor) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.87189 = 52059300/(220000000*0.34*0.92*0.85).
Wie berechnet man Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last?
Mit Ausdauergrenze (Se), Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe (S'e), Modifizierfaktor für Spannungskonzentration (Kd), Oberflächengütefaktor (Ka) & Größenfaktor (Kb) können wir Zuverlässigkeitsfaktor für schwankende Last mithilfe der Formel - Reliabilty Factor = Ausdauergrenze/(Dauerfestigkeitsgrenze einer rotierenden Balkenprobe*Modifizierfaktor für Spannungskonzentration*Oberflächengütefaktor*Größenfaktor) finden.
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