축 방향 및 횡단 하중 계산기 아래의 엉덩이 용접

값을 입력하고 계산을 클릭하세요. 결과가 표시됩니다.

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

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 및 횡 하중 계산기 아래 맞대기 용접이란 무엇입니까?

축 및 횡 하중 계산기 아래 맞대기 용접은 축(세로) 및 횡(수직) 힘을 받는 맞대기 용접 조인트의 응력과 변형률을 분석하는 데 사용되는 도구입니다. 엔지니어와 설계자가 다양한 하중 조건에서 용접 조인트의 성능과 안전성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 계산기는 응력 분석 및 재료 특성을 포함한 재료 역학의 원리를 사용하여 다양한 하중 시나리오에서 용접의 동작을 예측합니다.

축 및 횡 하중 계산기를 사용하는 이유는 무엇입니까?

다음과 같은 몇 가지 중요한 이유로 축 및 횡 하중 계산기를 사용합니다.

  • 구조적 무결성 분석: 용접 조인트가 실패 없이 적용된 축 및 횡력을 견딜 수 있는지 확인합니다.
  • 설계 최적화: 최대 강도와 최소 재료 사용을 위해 용접 설계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
  • 응력 평가: 하중 조건(축 및 횡)으로 인해 발생하는 응력이 용접 재료 및 구조에 안전한 한계 내에 있는지 확인합니다.
  • 효율성 및 정확성: 빠른 계산을 제공하여 시간을 절약합니다. 중요한 구조적 구성 요소에 대한 정확한 결과를 보장합니다.

축 및 횡 하중 계산기 아래에서 맞대기 용접을 사용해야 하는 경우

다음과 같은 경우 축 및 횡 하중 계산기 아래에서 맞대기 용접을 사용합니다.

  1. 용접 구조물 설계: 축 및 횡 하중이 적용되는 교량, 파이프라인, 압력 용기 및 기계와 같은 구조물에서 용접 구성 요소를 설계하거나 수정할 때입니다.
  2. 기존 용접 평가: 특히 검사 또는 유지 관리 중에 기존 용접이 적용된 힘을 견딜 수 있는지 확인합니다.
  3. 용접 크기 최적화: 재료 비용을 줄이거나 특정 하중 조건에 대한 강도를 개선하기 위해 용접 크기와 설계를 최적화할 때입니다.
  4. 안전 준수 보장: 용접 조인트가 안전 표준 및 코드를 준수하는지 확인합니다. 기계적 강도, 특히 중요한 응용 분야에서.
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이 계산기에 대한 정보
생성됨  2024/12/14
업데이트됨 :
2025/03/12
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