비틀림 하중 계산기 아래의 필렛 용접

값을 입력하고 계산을 클릭하세요. 결과가 표시됩니다.


F = 적용된 힘
L = 용접 길이
H = 용접 스로트 깊이
T전단 = 전단력으로 인한 용접의 전단 응력
d< sub>0 = 용접 그룹 중심에서 용접 중심선까지의 거리
L0 = 용접 그룹 중심에서 적용된 힘까지의 거리
J그룹 = 극 관성 모멘트
r0 = 용접에서 가장 먼 지점까지의 방사형 거리
T비틀림 = 비틀림으로 인한 용접의 전단 응력
α > = 닫힌 각도
Tmax = 용접의 최대 전단 응력

값을 입력하세요:

용접 길이 (L):
Cm
스로트 용접 깊이 (D):
Cm
적용된 힘 (F):
N
용접 그룹 중심에서 적용된 힘까지의 거리 (L0):
Cm
용접 그룹 중심에서 용접 중심선까지의 거리 (d0):
Cm

결과:

전단력으로 인한 용접의 전단응력:
106 N / m2
극관성모멘트:
10-6 N / m4
용접 비틀림으로 인한 전단 응력:
106 N / m2
각도 폐쇄:
°
용접 시 최대 전단 응력:
106 N / m2

비틀림 하중 계산기 아래 필렛 용접이란 무엇입니까?

비틀림 하중 계산기 아래 필렛 용접은 구조 및 기계 엔지니어링에서 비틀림(비틀림) 힘을 받을 때 필렛 용접 강도를 분석하는 데 사용되는 도구입니다. 용접이 파손 없이 적용된 토크를 견딜 수 있는지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.


왜 비틀림 하중 계산기를 사용해야 합니까?

계산기가 필수적인 이유는 다음과 같습니다.

  • 용접이 적용된 토크를 처리할 수 있는지 확인하여 용접 안전을 보장합니다.
  • 용접 크기와 재료를 최적화하여 과도하거나 과소 설계를 방지합니다.
  • 구조 및 기계 설계에서 계산 오류를 줄입니다.
  • 엔지니어링 분석 속도를 높입니다., 특히 기계 구성 요소, 강철 구조물 및 자동차 애플리케이션에서.

비틀림 하중 계산기는 어떻게 작동합니까?

  1. 입력 매개변수: 사용자 입력:
    • 적용 토크(T)
    • 용접 치수(다리 길이, 목 크기)
    • 용접 구성(예: 횡, 종, 원형)
    • 재료 속성(허용 전단 응력)
  2. 계산:
    • 비틀림 방정식을 사용하여 전단 응력을 계산합니다.
    • 안전성을 확인하기 위해 허용 응력과 비교합니다.
  3. 출력 결과:
    • 전단 응력 값을 표시합니다.
    • 용접이 안전한지 또는 실패 위험이 있는지 나타냅니다.

비틀림 하중 계산기를 사용하는 경우 필렛 용접은 언제 사용해야 하나요?

  • 기계 설계(예: 샤프트, 커플링, 용접 프레임).
  • 강철 및 알루미늄 용접의 구조 분석.
  • 기계 및 자동차 부품의 용접 조인트를 설계할 때.
  • 비틀림으로 인해 용접이 실패했는지 확인하기 위해 실패 조사 중.
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생성됨  2025/1/3
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