Anzahl der Drahtwindungen in der Länge 'L' Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der Drahtwindungen = Länge des Drahtes/Durchmesser des Drahtes
N = L/Gwire
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der Drahtwindungen - Die Anzahl der Drahtwindungen ist die Anzahl der Drahtwindungen über dem dünnen Zylinder.
Länge des Drahtes - (Gemessen in Meter) - Die Drahtlänge ist das Maß oder die Ausdehnung des Drahtes von Ende zu Ende.
Durchmesser des Drahtes - (Gemessen in Meter) - Durchmesser des Drahtes ist der Durchmesser des Drahtes in Gewindemessungen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Länge des Drahtes: 3500 Millimeter --> 3.5 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchmesser des Drahtes: 3.6 Millimeter --> 0.0036 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
N = L/Gwire --> 3.5/0.0036
Auswerten ... ...
N = 972.222222222222
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
972.222222222222 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
972.222222222222 972.2222 <-- Anzahl der Drahtwindungen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

23 Drahtwicklung von dünnen Zylindern Taschenrechner

Länge des Zylinders bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = Macht/(((2*Dicke des Drahtes*Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)+((pi/2)*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)))
Dicke des Zylinders bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Dicke des Drahtes = ((Macht/Länge der zylindrischen Schale)-((pi/2)*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks))/(2*Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Länge des Zylinders bei Widerstandskraft des Drahtes pro mm Länge
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = (2*Macht)/(pi*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Querkontraktionszahl bei Umfangsdehnung im Zylinder
​ Gehen Poissonzahl = (Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks-(Umfangsbelastung*Youngscher Modulzylinder))/(Längsspannung)
Elastizitätsmodul für Zylinder bei Umfangsdehnung im Zylinder
​ Gehen Youngscher Modulzylinder = (Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks-(Poissonzahl*Längsspannung))/Umfangsbelastung
Umfangsspannung im Zylinder
​ Gehen Umfangsbelastung = (Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks-(Poissonzahl*Längsspannung))/Youngscher Modulzylinder
Drahtlänge bei gegebener Widerstandskraft auf Draht und Drahtdurchmesser
​ Gehen Länge des Drahtes = Macht/((pi/2)*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Anzahl der Windungen im Draht für Länge „L“ bei gegebener Anfangszugkraft im Draht
​ Gehen Anzahl der Drahtwindungen = Macht/((((pi/2)*(Durchmesser des Drahtes^2)))*Anfängliche Wicklungsspannung)
Dicke des Zylinders bei Druckumfangsspannung durch Draht
​ Gehen Dicke des Drahtes = (pi*Durchmesser des Drahtes*Anfängliche Wicklungsspannung)/(4*Druckumfangsspannung)
Länge des Zylinders bei Anfangszugkraft im Draht
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = Macht/((pi/2)*Durchmesser des Drahtes*Anfängliche Wicklungsspannung)
Querschnittsfläche des Drahtes bei gegebener Widerstandskraft auf den Draht
​ Gehen Querschnittsfläche Draht = Macht/(Anzahl der Drahtwindungen*(2)*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Anzahl der Drahtwindungen bei gegebener Widerstandskraft auf den Draht
​ Gehen Anzahl der Drahtwindungen = Macht/((2*Querschnittsfläche Draht)*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Dicke des Zylinders bei gegebener Widerstandskraft des Zylinders im Längsschnitt
​ Gehen Dicke des Drahtes = Macht/(Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks*2*Länge der zylindrischen Schale)
Länge des Zylinders bei gegebener Widerstandskraft des Zylinders im Längsschnitt
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = Macht/(Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks*2*Dicke des Drahtes)
Dicke des Zylinders bei anfänglicher Druckkraft im Zylinder für die Länge „L“
​ Gehen Dicke des Drahtes = Druckkraft/(2*Länge der zylindrischen Schale*Druckumfangsspannung)
Länge des Zylinders bei anfänglicher Druckkraft im Zylinder für Länge L
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = Druckkraft/(2*Dicke des Drahtes*Druckumfangsspannung)
Durchmesser des Zylinders bei Längsspannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Durchmesser des Zylinders = (Längsspannung*(4*Dicke des Drahtes))/(Interner Druck)
Flüssigkeitsinnendruck bei Längsspannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Interner Druck = (Längsspannung*(4*Dicke des Drahtes))/(Durchmesser des Zylinders)
Dicke des Zylinders bei Längsspannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Dicke des Drahtes = ((Interner Druck*Durchmesser des Zylinders)/(4*Längsspannung))
Elastizitätsmodul für Draht bei Dehnung im Draht
​ Gehen Youngscher Modulzylinder = Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks/In dünne Schale abseihen
Draht einspannen
​ Gehen In dünne Schale abseihen = Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks/Youngscher Modulzylinder
Zylinderlänge bei gegebener Drahtwindungszahl in Länge 'L'
​ Gehen Länge der zylindrischen Schale = Anzahl der Drahtwindungen*Durchmesser des Drahtes
Anzahl der Drahtwindungen in der Länge 'L'
​ Gehen Anzahl der Drahtwindungen = Länge des Drahtes/Durchmesser des Drahtes

Anzahl der Drahtwindungen in der Länge 'L' Formel

Anzahl der Drahtwindungen = Länge des Drahtes/Durchmesser des Drahtes
N = L/Gwire

Was ist Zugfestigkeit am Beispiel?

Die Zugfestigkeit ist ein Maß für die Kraft, die erforderlich ist, um etwas wie ein Seil, einen Draht oder einen Strukturträger bis zu dem Punkt zu ziehen, an dem es bricht. Die Zugfestigkeit eines Materials ist die maximale Zugspannung, die es vor dem Versagen, beispielsweise dem Brechen, aufnehmen kann.

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