Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Trekvloeigrens is de spanning die een materiaal kan weerstaan zonder blijvende vervorming of een punt waarop het niet meer terugkeert naar zijn oorspronkelijke afmetingen. Controleer FAQs
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
σy - Treksterkte?fs - Veiligheidsfactor?σ1 - Eerste hoofdspanning?σ2 - Tweede hoofdspanning?σ3 - Derde hoofdspanning?

Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor-vergelijking eruit ziet als.

51.9862Edit=2Edit12((35.2Edit-47Edit)2+(47Edit-65Edit)2+(65Edit-35.2Edit)2)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -

Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor?

Eerste stap Overweeg de formule
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
σy=212((35.2N/mm²-47N/mm²)2+(47N/mm²-65N/mm²)2+(65N/mm²-35.2N/mm²)2)
Volgende stap Eenheden converteren
σy=212((3.5E+7Pa-4.7E+7Pa)2+(4.7E+7Pa-6.5E+7Pa)2+(6.5E+7Pa-3.5E+7Pa)2)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
σy=212((3.5E+7-4.7E+7)2+(4.7E+7-6.5E+7)2+(6.5E+7-3.5E+7)2)
Volgende stap Evalueer
σy=51986152.00224Pa
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
σy=51.98615200224N/mm²
Laatste stap Afrondingsantwoord
σy=51.9862N/mm²

Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor Formule Elementen

Variabelen
Functies
Treksterkte
Trekvloeigrens is de spanning die een materiaal kan weerstaan zonder blijvende vervorming of een punt waarop het niet meer terugkeert naar zijn oorspronkelijke afmetingen.
Symbool: σy
Meting: SpanningEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Veiligheidsfactor
Veiligheidsfactor drukt uit hoeveel sterker een systeem is dan nodig is voor een beoogde belasting.
Symbool: fs
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Eerste hoofdspanning
De eerste hoofdspanning is de eerste van de twee of drie hoofdspanningen die op een biaxiaal of triaxiaal gespannen onderdeel inwerken.
Symbool: σ1
Meting: SpanningEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Tweede hoofdspanning
De tweede hoofdspanning is de tweede van de twee of drie hoofdspanningen die op een biaxiaal of triaxiaal gespannen onderdeel inwerken.
Symbool: σ2
Meting: SpanningEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Derde hoofdspanning
De derde hoofdspanning is de derde van de twee of drie hoofdspanningen die op een biaxiaal of triaxiaal gespannen onderdeel inwerken.
Symbool: σ3
Meting: SpanningEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
sqrt
Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.
Syntaxis: sqrt(Number)

Andere formules om Treksterkte te vinden

​Gan Treksterkte door vervormingsenergiestelling
σy=12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
​Gan Treksterkte voor biaxiale spanning door vervormingsenergiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor
σy=fsσ12+σ22-σ1σ2

Andere formules in de categorie Vervormingsenergietheorie

​Gan Afschuifopbrengststerkte door maximale vervormingsenergietheorie
Ssy=0.577σy
​Gan Totale spanningsenergie per volume-eenheid
UTotal=Ud+Uv
​Gan Spanningsenergie als gevolg van volumeverandering bij volumetrische spanning
Uv=32σvεv
​Gan Stress als gevolg van verandering in volume zonder vervorming
σv=σ1+σ2+σ33

Hoe Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor evalueren?

De beoordelaar van Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor gebruikt Tensile Yield Strength = Veiligheidsfactor*sqrt(1/2*((Eerste hoofdspanning-Tweede hoofdspanning)^2+(Tweede hoofdspanning-Derde hoofdspanning)^2+(Derde hoofdspanning-Eerste hoofdspanning)^2)) om de Treksterkte, Treksterkte door vervormingsenergiestelling rekening houdend met de veiligheidsfactorformule wordt gedefinieerd als de spanning die een materiaal kan weerstaan zonder blijvende vervorming of een punt waarop het niet langer zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke afmetingen, te evalueren. Treksterkte wordt aangegeven met het symbool σy.

Hoe kan ik Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor te gebruiken, voert u Veiligheidsfactor (fs), Eerste hoofdspanning 1), Tweede hoofdspanning 2) & Derde hoofdspanning 3) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor

Wat is de formule om Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor te vinden?
De formule van Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor wordt uitgedrukt als Tensile Yield Strength = Veiligheidsfactor*sqrt(1/2*((Eerste hoofdspanning-Tweede hoofdspanning)^2+(Tweede hoofdspanning-Derde hoofdspanning)^2+(Derde hoofdspanning-Eerste hoofdspanning)^2)). Hier is een voorbeeld: 5.2E-5 = 2*sqrt(1/2*((35200000-47000000)^2+(47000000-65000000)^2+(65000000-35200000)^2)).
Hoe bereken je Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor?
Met Veiligheidsfactor (fs), Eerste hoofdspanning 1), Tweede hoofdspanning 2) & Derde hoofdspanning 3) kunnen we Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor vinden met behulp van de formule - Tensile Yield Strength = Veiligheidsfactor*sqrt(1/2*((Eerste hoofdspanning-Tweede hoofdspanning)^2+(Tweede hoofdspanning-Derde hoofdspanning)^2+(Derde hoofdspanning-Eerste hoofdspanning)^2)). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Vierkantswortel (sqrt).
Wat zijn de andere manieren om Treksterkte te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Treksterkte-
  • Tensile Yield Strength=sqrt(1/2*((First Principal Stress-Second Principal Stress)^2+(Second Principal Stress-Third Principal Stress)^2+(Third Principal Stress-First Principal Stress)^2))OpenImg
  • Tensile Yield Strength=Factor of Safety*sqrt(First Principal Stress^2+Second Principal Stress^2-First Principal Stress*Second Principal Stress)OpenImg
te berekenen
Kan de Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor negatief zijn?
Nee, de Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor, gemeten in Spanning kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor te meten?
Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor wordt meestal gemeten met de Newton per vierkante millimeter[N/mm²] voor Spanning. Pascal[N/mm²], Newton per vierkante meter[N/mm²], Kilonewton per vierkante meter[N/mm²] zijn de weinige andere eenheden waarin Treksterkte door vervorming Energiestelling Rekening houdend met veiligheidsfactor kan worden gemeten.
Copied!