Rechner für Stumpfschweißungen unter axialer und transversaler Belastung

Geben Sie den Wert ein und klicken Sie auf Berechnen. Das Ergebnis wird angezeigt.

`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 = Zugkraft
L = Länge der Schweißnaht
D = Halstiefe der Schweißnaht
σbutt = Normalspannung in der Schweißnaht
V = Scherkraft
Tbutt = Scherspannung in der Schweißnaht
σavg = Durchschnittliche Spannung in der Schweißnaht
Tmax = Maximale Scherspannung
σ = Hauptspannung

Geben Sie Ihre Werte ein:

Länge der Schweißnaht (L):
Cm
Halstiefe der Schweißnaht (D):
Cm
Zugkraft (P):
N
Scherkraft (V):
N

Ergebnis:

Normale Spannung in der Schweißnaht:
106 N / m2
Scherspannung in der Schweißnaht:
106 N / m2
Durchschnittliche Spannung in der Schweißnaht:
106 N / m2
Maximale Scherspannung:
106 N / m2
Hauptstress:
106 N / m2

Rechner für Stumpfschweißungen unter axialer und transversaler Belastung

Eine Schweißtechnik zum Verbinden zweier Rohre, bei der die quadratischen und vorbereiteten Enden zur Vorbereitung des Schweißens stumpf zusammengefügt werden. Die resultierende Umfangsschweißnaht weist relativ gute Festigkeitseigenschaften auf, weist jedoch Einschränkungen auf, wenn das Rohr plastisch verformt oder gebogen werden soll, wie dies beispielsweise bei einem gewickelten Rohrstrang der Fall ist.

Mit diesem Rechner werden die resultierenden Spannungen berechnet, die in der Schweißnaht wirken.

Stumpfschweißungen an einem gewickelten Rohrstrang sollten sorgfältig mithilfe von Härte- und Röntgentestmethoden überprüft und ihre Lage im Strangprotokoll detailliert angegeben werden. Auch die zu erwartende Ermüdungslebensdauer im Stumpfschweißbereich muss reduziert werden, um die Schwäche der Schweißnaht auszugleichen.

Stress ist ein Maß für die durchschnittliche Kraft, die pro Flächeneinheit ausgeübt wird. Es ist ein Maß für die Intensität der gesamten inneren Kräfte, die innerhalb eines Körpers über imaginäre Innenflächen als Reaktion auf von außen wirkende Kräfte und Körperkräfte wirken.

Scherspannung ist ein Spannungszustand, bei dem die Spannung parallel oder tangential zu einer Fläche des Materials verläuft, im Gegensatz zur Normalspannung, wenn die Spannung senkrecht zur Fläche verläuft.

Die Größe der Normalspannungskomponente jedes Spannungsvektors, der auf eine beliebige Ebene mit Normalenvektor an einem bestimmten Punkt wirkt, ausgedrückt als Komponente des Spannungstensors, ist das Skalarprodukt des Spannungsvektors und des Normalenvektors.< /p>

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