Axiale Belastung der Schraube bei gegebenem Lagerdruck der Einheit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Axiale Belastung der Schraube = pi*Anzahl der beschäftigten Threads*Lagerdruckeinheit für Mutter*((Nenndurchmesser der Schraube^2)-(Kerndurchmesser der Schraube^2))/4
Wa = pi*z*Sb*((d^2)-(dc^2))/4
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Axiale Belastung der Schraube - (Gemessen in Newton) - Die axiale Belastung der Schraube ist die momentane Belastung, die entlang ihrer Achse auf die Schraube ausgeübt wird.
Anzahl der beschäftigten Threads - Eine Anzahl von Eingriffsgewinden einer Schraube/eines Bolzens ist die Anzahl der Gewindegänge der Schraube/des Bolzens, die gegenwärtig mit der Mutter in Eingriff sind.
Lagerdruckeinheit für Mutter - (Gemessen in Pascal) - Der Einheitslagerdruck für die Mutter ist der durchschnittliche Druck, der auf die Kontaktfläche des Gewindes in einem Schraube-Mutter-Paar wirkt.
Nenndurchmesser der Schraube - (Gemessen in Meter) - Der Nenndurchmesser der Schraube ist definiert als der Durchmesser des Zylinders, der das Außengewinde der Schraube berührt.
Kerndurchmesser der Schraube - (Gemessen in Meter) - Der Kerndurchmesser der Schraube ist definiert als der kleinste Durchmesser des Gewindes der Schraube oder Mutter. Der Begriff „Kerndurchmesser“ ersetzt den Begriff „Kerndurchmesser“, wie er auf das Gewinde einer Schraube angewendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der beschäftigten Threads: 9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Lagerdruckeinheit für Mutter: 24.9 Newton / Quadratmillimeter --> 24900000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Nenndurchmesser der Schraube: 50 Millimeter --> 0.05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Kerndurchmesser der Schraube: 42 Millimeter --> 0.042 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Wa = pi*z*Sb*((d^2)-(dc^2))/4 --> pi*9*24900000*((0.05^2)-(0.042^2))/4
Auswerten ... ...
Wa = 129541.688115183
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
129541.688115183 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
129541.688115183 129541.7 Newton <-- Axiale Belastung der Schraube
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Kumar Siddhant
Indisches Institut für Informationstechnologie, Design und Fertigung (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

25 Konstruktion von Schraube und Mutter Taschenrechner

Anzahl der Gewinde im Eingriff mit der Mutter bei Querscherspannung
Gehen Anzahl der beschäftigten Threads = Axiale Belastung der Schraube/(pi*Fadenstärke*Querschubspannung in der Schraube*Kerndurchmesser der Schraube)
Kerndurchmesser der Schraube bei Querschubspannung in der Schraube
Gehen Kerndurchmesser der Schraube = Axiale Belastung der Schraube/(Querschubspannung in der Schraube*pi*Fadenstärke*Anzahl der beschäftigten Threads)
Gewindedicke am Kerndurchmesser der Schraube bei Querschubspannung
Gehen Fadenstärke = Axiale Belastung der Schraube/(pi*Querschubspannung in der Schraube*Kerndurchmesser der Schraube*Anzahl der beschäftigten Threads)
Axiale Belastung der Schraube bei Querschubspannung
Gehen Axiale Belastung der Schraube = (Querschubspannung in der Schraube*pi*Kerndurchmesser der Schraube*Fadenstärke*Anzahl der beschäftigten Threads)
Querschubspannung in Schraube
Gehen Querschubspannung in der Schraube = Axiale Belastung der Schraube/(pi*Kerndurchmesser der Schraube*Fadenstärke*Anzahl der beschäftigten Threads)
Nenndurchmesser der Schraube bei Querschubspannung am Fuß der Mutter
Gehen Nenndurchmesser der Schraube = Axiale Belastung der Schraube/(pi*Querschubspannung in der Mutter*Fadenstärke*Anzahl der beschäftigten Threads)
Querscherspannung an der Nusswurzel
Gehen Querschubspannung in der Mutter = Axiale Belastung der Schraube/(pi*Nenndurchmesser der Schraube*Fadenstärke*Anzahl der beschäftigten Threads)
Axiale Belastung der Schraube bei transversaler Scherspannung am Fuß der Mutter
Gehen Axiale Belastung der Schraube = pi*Querschubspannung in der Mutter*Fadenstärke*Nenndurchmesser der Schraube*Anzahl der beschäftigten Threads
Gesamtwirkungsgrad der Power Screw
Gehen Wirkungsgrad der Leistungsschraube = Axiale Belastung der Schraube*Führung der Power Screw/(2*pi*Torsionsmoment an der Schraube)
Steigung der Schnecke bei gegebenem Gesamtwirkungsgrad
Gehen Führung der Power Screw = 2*pi*Wirkungsgrad der Leistungsschraube*Torsionsmoment an der Schraube/Axiale Belastung der Schraube
Spiralwinkel des Gewindes
Gehen Steigungswinkel der Schraube = atan(Führung der Power Screw/(pi*Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube))
Mittlerer Schraubendurchmesser bei gegebenem Schrägungswinkel
Gehen Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube = Führung der Power Screw/(pi*tan(Steigungswinkel der Schraube))
Steigung der Schraube bei gegebenem Steigungswinkel
Gehen Führung der Power Screw = tan(Steigungswinkel der Schraube)*pi*Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube
Kerndurchmesser der Schraube bei direkter Druckspannung
Gehen Kerndurchmesser der Schraube = sqrt((4*Axiale Belastung der Schraube)/(pi*Druckspannung in Schraube))
Kerndurchmesser der Schraube bei Torsionsscherspannung
Gehen Kerndurchmesser der Schraube = (16*Torsionsmoment an der Schraube/(pi*Torsionsschubspannung in der Schraube))^(1/3)
Torsionsschubspannung der Schraube
Gehen Torsionsschubspannung in der Schraube = 16*Torsionsmoment an der Schraube/(pi*(Kerndurchmesser der Schraube^3))
Torsionsmoment in der Schraube bei Torsionsschubspannung
Gehen Torsionsmoment an der Schraube = Torsionsschubspannung in der Schraube*pi*(Kerndurchmesser der Schraube^3)/16
Direkte Druckspannung in Schraube
Gehen Druckspannung in Schraube = (Axiale Belastung der Schraube*4)/(pi*Kerndurchmesser der Schraube^2)
Axiale Belastung der Schraube bei direkter Druckbelastung
Gehen Axiale Belastung der Schraube = (Druckspannung in Schraube*pi*Kerndurchmesser der Schraube^2)/4
Nenndurchmesser der Antriebsschraube angegebener mittlerer Durchmesser
Gehen Nenndurchmesser der Schraube = Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube+(0.5*Steigung des Kraftschraubengewindes)
Steigung der Schraube bei mittlerem Durchmesser
Gehen Steigung des Kraftschraubengewindes = (Nenndurchmesser der Schraube-Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube)/0.5
Mittlerer Durchmesser der Kraftschraube
Gehen Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube = Nenndurchmesser der Schraube-0.5*Steigung des Kraftschraubengewindes
Kerndurchmesser der Kraftschraube
Gehen Kerndurchmesser der Schraube = Nenndurchmesser der Schraube-Steigung des Kraftschraubengewindes
Nenndurchmesser der Kraftschraube
Gehen Nenndurchmesser der Schraube = Kerndurchmesser der Schraube+Steigung des Kraftschraubengewindes
Steigung der Kraftschraube
Gehen Steigung des Kraftschraubengewindes = Nenndurchmesser der Schraube-Kerndurchmesser der Schraube

Axiale Belastung der Schraube bei gegebenem Lagerdruck der Einheit Formel

Axiale Belastung der Schraube = pi*Anzahl der beschäftigten Threads*Lagerdruckeinheit für Mutter*((Nenndurchmesser der Schraube^2)-(Kerndurchmesser der Schraube^2))/4
Wa = pi*z*Sb*((d^2)-(dc^2))/4

Was ist die Lagerfläche für die Axialbelastung?

Die Lagerfläche ist die effektive Nettofläche, auf die sich die Axiallast auswirkt. Dies ist die Projektion des Gewindekontaktbereichs im Schrauben-Mutter-Paar auf den Kopf der Schraube. Mathematisch ist dies als Differenz zwischen dem Nenn- und dem Kernbereich der Schraube definiert.

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