Raddurchmesser bei Temperaturbelastung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Raddurchmesser = Durchmesser des Reifens*(Beanspruchung+1)
Dwheel = dtyre*(ε+1)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Raddurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Raddurchmesser ist etwas größer als der Reifendurchmesser.
Durchmesser des Reifens - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Reifens ist etwas kleiner als der Durchmesser der Räder.
Beanspruchung - Dehnung ist einfach das Maß dafür, wie stark ein Objekt gedehnt oder verformt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchmesser des Reifens: 0.23 Meter --> 0.23 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Beanspruchung: 0.75 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dwheel = dtyre*(ε+1) --> 0.23*(0.75+1)
Auswerten ... ...
Dwheel = 0.4025
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.4025 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.4025 Meter <-- Raddurchmesser
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

9 Temperaturbelastungen und -dehnungen Taschenrechner

Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange
​ Gehen Änderung der Temperatur = Thermische Belastung/(Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1)))
Elastizitätsmodul bei Temperaturbelastung für sich verjüngende Stangenabschnitte
​ Gehen Elastizitätsmodul = Thermische Belastung/(Abschnittsdicke*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Änderung der Temperatur*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1)))
Dicke des konischen Stabes unter Verwendung der Temperaturspannung
​ Gehen Abschnittsdicke = Thermische Belastung/(Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Änderung der Temperatur*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1)))
Wärmeausdehnungskoeffizient bei Temperaturspannung für den sich verjüngenden Stababschnitt
​ Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Angewandte KN laden/(Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Änderung der Temperatur*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1)))
Temperaturspannung für Kegelstangenabschnitt
​ Gehen Angewandte KN laden = Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Änderung der Temperatur*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1))
Elastizitätsmodul unter Verwendung der Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
​ Gehen Elastizitätsmodul = (Reifenstress SOM*Durchmesser des Reifens)/(Raddurchmesser-Durchmesser des Reifens)
Temperaturbelastung
​ Gehen Beanspruchung = ((Raddurchmesser-Durchmesser des Reifens)/Durchmesser des Reifens)
Durchmesser des Reifens bei Temperaturbelastung
​ Gehen Durchmesser des Reifens = (Raddurchmesser/(Beanspruchung+1))
Raddurchmesser bei Temperaturbelastung
​ Gehen Raddurchmesser = Durchmesser des Reifens*(Beanspruchung+1)

Raddurchmesser bei Temperaturbelastung Formel

Raddurchmesser = Durchmesser des Reifens*(Beanspruchung+1)
Dwheel = dtyre*(ε+1)

Was ist Belastung?

Dehnung ist die Reaktion eines Systems auf eine angelegte Spannung. Wenn ein Material mit einer Kraft belastet wird, erzeugt es eine Spannung, die dann dazu führt, dass sich ein Material verformt. Die technische Dehnung ist definiert als das Ausmaß der Verformung in Richtung der ausgeübten Kraft geteilt durch die Anfangslänge des Materials.

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