PartStrength
Rekenprogramma voor berekening van de sterkte in een dwars- doorsnede van een onderdeel
PartStrength berekent de statische en dynamische sterkte in een dwarsdoorsnede van een
onderdeel volgens een methode beschreven in het leerboek Maschinenelemente Band 1 Niemann-Winter-Höhn 4e uitgave 2005.
Bij deze methode zijn heel veel invloedsfactoren te bepalen met heel wat rekenwerk als gevolg. Het is de bedoeling om
met dit rekenprogramma het intense rekenwerk te automatiseren.
Gebruikersinterface
PartStrength is een toepassingsprogramma dat draait onder Microsoft Windows
uitbatingssyteem.
De gebruiker kan de taal van de gebruikersinterface en uitvoer kiezen uit volgende lijst:
Identificatie van een rekenproject
Bij de start van een nieuw rekenproject wordt een dialoogvenster op het scherm weergegeven voor inbreng van bepaalde
gegevens voor identificatie van het rekenproject. Dit dialoogvenster bevat besturingselementen voor inbreng van: opdracht, project,
subproject, item, onderdeel ID, berekend door, organizatie en datum van berekening. Er is ook een inbrengveld voorzien om een korte nota
over het rekenproject op te slaan.
Rekenmethode
De materiaalsterkte-eigenschappen in een dwarsdoorsnede van een onderdeel worden berekend door toepassing van een aantal
invloedsfactoren op de materiaaleigenschappen Rm en Re
van een trekproef op een testspecimen met middellijn d = 7.5 mm.
Statische materiaalsterkte-eigenschappen in dwarsdoorsnede van het onderdeel
- Bepaling van de trek/druksterkte en de elasticiteitsgrens in het onderdeel door berekening van de technologische
grootte- en de anisotropie-invloedsfactor
- Bepaling van de afschuifsterkte en de elastische afschuifgrens uit de treksterkte en elastiticiteitsgrens in het onderdeel
- Correctie voor druksterkte en vloeigrens voor gietijzer
- Correctie voor invloed van hogere temperaturen > 100 °C
- Invloed van spanningsconcentraties door bepaling van de vormgetallen α
- Invvloed van plastische verstevigingsfactoren en kerfwerkingsgetallen β
- Invloed van niet-lineariteit voor gietijzer GJL
- Bepaling van trek-, buig-, afschuif- en torsiesterkte en overeenstemmende vloeigrens in het onderdeel
- Berekening van de veiligheidsfactoren voor een gegeven statische maximum belasting
- Berekening van de veiligheidsfactoren voor vergelijkingsspanning volgens een gemengde breukhypothese
Dynamische materiaalsterkte-eigenschappen in dwarsdoorsnede van het onderdeel
- Bepaling van de wisseltrek/druksterkte en afschuifsterkte voor afmeting van testspecimen met behulp van verhoudingen
- Bepaling van de wisseltrek-/druksterkte en afschuifsterkte in het onderdeel door berekening van de technologische
grootte-invloedsfactor en anisotropie-invloedsfactor
- Correctie voor invloed van hogere temperaturen > 100 °C
- Invloed van spanningsconcentratie door bepaling van de vormgetallen α
- Invloed van plastische versteviging door vorm van onderdeel, geometrische grootte en belastingsgeval, bepaling van
de verstevigingfactoren
- Bepaling van de wisseltrek-, buig- en torsiesterkte voor het niet gekerfd onderdeel
- Invloed van de spanningsconcentratie door bepaling van de elastische kerfwerking met de factoren β
- Invloed van de oppervlakteruwheid in het kerfgebied
- Invloed van de randlaagversteviging door harding of kogelstraling
- Bepaling van de wisseltrek-, buig-, afschuif- en torsiesterkte in het onderdeel
- Bepaling van de gevoeligheidscoëfficiënt voor de gemiddelde spanning
- Berekening van de toelaatbare amplitude voor buig- en torsiespanning in het onderdeel voor een gegeven
gemiddelde spanning
- Berekening van de veiligheidsfactoren voor gegeven gemiddelde spanning en dynamische spanningsamplitudes
- Berekening van de veiligheidsfactoren voor de vergelijkingsspanning volgens een gemengde breukhypothese
Het overzicht van de rekenmethode zoals hierboven opgesomd laat vermoeden dat er heel wat berekeningen uit te voeren zijn.
Zie verder op de pagina met rekenresultaten.
Ga naar de volgende pagina voor de materiaalkeuze en de inbreng van de afmetingen van het onderdeel.