Soudure de filet sous calculatrice de chargement de torsion

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Tshear=F2×H×L
Jgroup=2×(L×H312+H×L312+L×H×d20)
r0=(L2)2+d20
Ttorsion=F×L0×r0Jgroup
α=tan-1(0.5×Ld0)
T2max=T2shear+T2torsion-2×Tshear×Ttorsion×cos(180-α)
F = Force appliquée
L = Longueur de la soudure
H = Profondeur de gorge de la soudure
Tcisaillement = Contrainte de cisaillement dans la soudure due à la force de cisaillement
d< sub>0 = Distance du centroïde du groupe de soudure à la ligne centrale de la soudure
L0 = Distance du centroïde du groupe de soudure à la force appliquée
Jgroupe = Moment d'inertie polaire
r0 = Distance radiale jusqu'au point le plus éloigné de la soudure
Ttorsion = Contrainte de cisaillement dans la soudure due à la torsion
α > = Angle fermé
Tmax = Contrainte de cisaillement maximale dans la soudure

Entrez vos valeurs:

Longueur de soudure (L):
Cm
Profondeur de la gorge de la soudure (D):
Cm
Force appliquée (F):
N
Distance entre le centroïde du groupe de soudure et la force appliquée (L0):
Cm
Distance entre le centre de gravité du groupe de soudure et la ligne médiane de la soudure (d0):
Cm

Résultat:

Contrainte de cisaillement dans la soudure due à la force de cisaillement:
106 N / m2
Moment d'inertie polaire:
10-6 N / m4
Contrainte de cisaillement dans la soudure due à la torsion:
106 N / m2
Angle fermé:
°
Contrainte de cisaillement maximale dans la soudure:
106 N / m2

Qu'est-ce qu'un calculateur de soudure d'angle sous charge de torsion ?

Un calculateur de soudure d'angle sous charge de torsion est un outil utilisé en génie structurel et mécanique pour analyser la résistance des soudures d'angle lorsqu'elles sont soumises à des forces de torsion. Il permet de déterminer si une soudure peut supporter le couple appliqué sans rupture.


Pourquoi utiliser un calculateur de soudure d'angle sous charge de torsion ?

Un calculateur est essentiel car :

  • Garantit la sécurité de la soudure en vérifiant sa capacité à supporter le couple appliqué.
  • Optimise la taille et le matériau de la soudure pour éviter les sur- ou sous-dimensionnements.
  • Réduit les erreurs de calcul lors de la conception structurelle et mécanique.
  • Accélère les analyses techniques, notamment pour les composants de machines, les structures en acier et les applications automobiles.

Comment fonctionne un calculateur de soudure d'angle sous charge de torsion ?

  1. Paramètres d'entrée : Les utilisateurs saisissent :
    • Couple appliqué (T)
    • Dimensions de la soudure (longueur des branches, taille de la gorge)
    • Configuration de la soudure (par exemple, transversale, longitudinale, circulaire)
    • Propriétés du matériau (contrainte de cisaillement admissible)
  2. Calcul :
    • Calcul de la contrainte de cisaillement à l'aide d'équations de torsion.
    • Comparaison avec la contrainte admissible pour vérifier la sécurité.
  3. Résultats de sortie :
    • Affichage des valeurs de contrainte de cisaillement.
    • Indique si la soudure est sûre ou présente un risque de rupture.

Quand utiliser un calculateur de soudure d'angle sous charge de torsion ?

  • En conception mécanique (par exemple, arbres, accouplements, châssis soudés).
  • Pour l'analyse structurelle des soudures en acier et en aluminium.
  • Lors de la conception d'assemblages soudés pour les machines et les pièces automobiles.
  • Lors de l'analyse des défaillances, pour vérifier si une soudure a cédé en raison d'une torsion.
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À propos de cette calculatrice
Créé à  2024/11/12
Mis à jour :
2025/03/25
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