축 방향 및 횡단 하중 계산기 아래의 엉덩이 용접

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`σ_[but t]=P/[L×D]`
`T_[but t]=V/[L×D]`
`σ_[avg]=σ_[but t]/2`
`T_[max]=√σ_[avg]^2+T_[but t]^2`
`σ=σ_[avg]+T_[max]`

P = 인장력
L = 용접 길이
D = 스로트 용접 깊이
σ버트 = 용접의 수직 응력
V = 전단력
Tbutt = 용접의 전단 응력
σavg = 용접의 평균 응력
Tmax = 최대 전단 응력
σ = 주응력

값을 입력하세요:

용접 길이 (L):
Cm
스로트 용접 깊이 (D):
Cm
인장력 (P):
N
전단력 (V):
N

결과:

용접의 일반적인 응력:
106 N / m2
용접의 전단응력:
106 N / m2
용접의 평균 응력:
106 N / m2
최대 전단 응력:
106 N / m2
교장스트레스:
106 N / m2

축 방향 및 횡단 하중 계산기 아래의 엉덩이 용접

squared 용접 기술은 용접을 준비하기 위해 제곱 및 준비된 끝이 함께 맞추는 두 개의 튜브를 결합하는 데 사용되는 용접 기술입니다.결과 원주 용접은 비교적 우수한 강도 특성을 가지지 만 튜브가 코일 튜브 스트링에서 발생하는 것과 같이 튜브가 플라스틱 변형 또는 구부러지는 곳에 제한이 있습니다.코일 튜브 스트링에서 수행 된 엉덩이 용접은 경도 및 방사선 테스트 방법과 해당 위치를 문자열 레코드에 자세히 사용하여주의 깊게 점검해야합니다.용접의 약점을 보상하기 위해 엉덩이 원장 지역의 예상 피로 수명도 감소해야합니다.외부 적용력과 신체 힘에 대한 반응으로 가상의 내부 표면을 가로 지르는 신체 내에서 작용하는 총 내부 힘의 강도의 척도입니다.응력이 얼굴에 수직 일 때 정상 응력과 달리, 재료의.응력 텐서는 응력 벡터와 일반 벡터의 도트 곱입니다.
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생성됨  2024/8/27
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