Winkelverschiebung der Welle aus der mittleren Position Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Winkelverschiebung der Welle = Wiederherstellungskräfte/Torsionssteifigkeit
θ = Frestoring/q
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Winkelverschiebung der Welle - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Winkelverschiebung der Welle ist eine Bewegung um eine Achse, beispielsweise die Winkelbewegung der Welle eines Motors.
Wiederherstellungskräfte - (Gemessen in Newton) - Wiederherstellungskraft ist eine Kraft, die einen Körper in seine Gleichgewichtsposition bringt.
Torsionssteifigkeit - (Gemessen in Newton pro Meter) - Torsionssteifigkeit ist die Fähigkeit eines Objekts, einer Verdrehung zu widerstehen, wenn eine äußere Kraft, ein Drehmoment, auf ihn einwirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wiederherstellungskräfte: 65 Newton --> 65 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Torsionssteifigkeit: 5.4 Newton pro Meter --> 5.4 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
θ = Frestoring/q --> 65/5.4
Auswerten ... ...
θ = 12.037037037037
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.037037037037 Bogenmaß --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.037037037037 12.03704 Bogenmaß <-- Winkelverschiebung der Welle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Dipto Mandal
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

13 Eigenfrequenz freier Torsionsschwingungen Taschenrechner

Eigenfrequenz der Schwingung
Gehen Frequenz = (sqrt(Torsionssteifigkeit/Massenträgheitsmoment der Scheibe))/(2*pi)
Zeitraum für Vibrationen
Gehen Zeitraum = 2*pi*sqrt(Massenträgheitsmoment der Scheibe/Torsionssteifigkeit)
Winkelgeschwindigkeit der Welle
Gehen Winkelgeschwindigkeit = sqrt(Torsionssteifigkeit der Welle/Massenträgheitsmoment der Scheibe)
Trägheitsmoment der Scheibe bei gegebener Schwingungsdauer
Gehen Massenträgheitsmoment der Scheibe = (Zeitraum^2*Torsionssteifigkeit)/((2*pi)^2)
Torsionssteifigkeit der Welle bei gegebener Vibrationszeit
Gehen Torsionssteifigkeit = ((2*pi)^2*Massenträgheitsmoment der Scheibe)/(Zeitraum)^2
Trägheitsmoment der Scheibe unter Verwendung der natürlichen Vibrationsfrequenz
Gehen Massenträgheitsmoment der Scheibe = Torsionssteifigkeit/((2*pi*Frequenz)^2)
Torsionssteifigkeit der Welle bei Eigenschwingungsfrequenz
Gehen Torsionssteifigkeit = (2*pi*Frequenz)^2*Massenträgheitsmoment der Scheibe
Trägheitsmoment der Scheibe bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
Gehen Massenträgheitsmoment der Scheibe = Torsionssteifigkeit der Welle/(Winkelgeschwindigkeit^2)
Torsionssteifigkeit der Welle bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
Gehen Torsionssteifigkeit der Welle = Winkelgeschwindigkeit^2*Massenträgheitsmoment der Scheibe
Winkelverschiebung der Welle aus der mittleren Position
Gehen Winkelverschiebung der Welle = Wiederherstellungskräfte/Torsionssteifigkeit
Rückstellkraft für freie Drehschwingungen
Gehen Wiederherstellungskräfte = Torsionssteifigkeit*Winkelverschiebung der Welle
Torsionssteifigkeit der Welle
Gehen Torsionssteifigkeit = Wiederherstellungskräfte/Winkelverschiebung der Welle
Beschleunigende Kraft
Gehen Gewalt = Massenträgheitsmoment der Scheibe*Winkelbeschleunigung

Winkelverschiebung der Welle aus der mittleren Position Formel

Winkelverschiebung der Welle = Wiederherstellungskräfte/Torsionssteifigkeit
θ = Frestoring/q

Was verursacht Torsionsschwingungen?

Torsionsschwingungen sind ein Beispiel für Maschinenvibrationen und werden durch die Überlagerung von Winkelschwingungen entlang des gesamten Antriebswellensystems einschließlich Propellerwelle, Motorkurbelwelle, Motor, Getriebe, flexibler Kupplung und entlang der Zwischenwellen verursacht.

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