軸方向および横方向の荷重がかかる突合せ溶接計算機

値を入力して計算をクリックします。結果が表示されます。

σbutt=PL×D
Tbutt=VL×D
σavg=σbutt2
Tmax=σ2avg+T2butt
σ=σavg+Tmax

P = 引張力
L = 溶接の長さ
D = 溶接ののど深さ
σbutt = 溶接の垂直応力
V = せん断力
Tbutt = 溶接のせん断応力
σavg = 溶接の平均応力
Tmax = 最大せん断応力
σ = 主応力

値を入力してください:

溶接の長さ (L):
Cm
溶接ののど深さ (D):
Cm
引張力 (P):
N
せん断力 (V):
N

結果:

溶接の垂直応力:
106 N / m2
溶接のせん断応力:
106 N / m2
溶接の平均応力:
106 N / m2
最大せん断応力:
106 N / m2
主応力:
106 N / m2

軸方向および横方向の荷重を受ける突合せ溶接計算機とは何ですか?

軸方向および横方向の荷重を受ける突合せ溶接計算機は、軸方向 (縦方向) および横方向 (垂直方向) の力を受ける突合せ溶接ジョイントの応力とひずみを解析するために使用されるツールです。エンジニアや設計者がさまざまな荷重条件下での溶接ジョイントの性能と安全性を評価するのに役立ちます。この計算機は、応力解析や材料特性などの材料力学の原理を使用して、さまざまな荷重シナリオでの溶接の挙動を予測します。

軸方向および横方向の荷重下での突合せ溶接計算機を使用する理由

軸方向および横方向の荷重下での突合せ溶接計算機を使用する重要な理由はいくつかあります。

  • 構造的完全性分析: 溶接継手が破損することなく軸方向および横方向の力に耐えられることを確認します。
  • 設計最適化: 溶接設計を最適化して、強度を最大化し、材料の使用を最小限に抑えます。
  • 応力評価: 荷重条件 (軸方向および横方向) によって誘発される応力が、溶接材料および構造の安全限度内にあるかどうかを判断します。
  • 効率性と精度: 迅速な計算と重要な構造部品の正確な結果を保証します。

突合せ溶接軸方向および横方向荷重計算機を使用する場合

次の場合に 突合せ溶接軸方向および横方向荷重計算機 を使用します:

  1. 溶接構造の設計: 橋梁、パイプライン、圧力容器、機械などの軸方向および横方向荷重が適用される構造の溶接部品を設計または変更する場合。
  2. 既存の溶接の評価: 特に検査またはメンテナンス中に、既存の溶接が適用された力に耐えられるかどうかを確認します。
  3. 溶接サイズの最適化: 材料コストを削減したり、特定の荷重条件での強度を向上させたりするために、溶接サイズと設計を最適化する場合。
  4. 安全コンプライアンスの確保: 溶接継手が安全基準と安全規格に準拠していることを確認する場合特に重要な用途における機械的強度。
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作成日時  2025/1/13
更新日時 :
2025/03/12
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