Kleinerer Durchmesser des runden Schafts mit Schulterkehle bei Zug oder Druck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle = sqrt((4*Auf eine flache Platte laden)/(pi*Nennspannung))
dsmall = sqrt((4*P)/(pi*σo))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle - (Gemessen in Meter) - Der kleinere Durchmesser der Welle mit Hohlkehle ist der Durchmesser des kleineren runden Querschnitts einer runden Welle, die eine Hohlkehle aufweist.
Auf eine flache Platte laden - (Gemessen in Newton) - Die Belastung einer flachen Platte ist definiert als die Kraft, die auf die Oberfläche oder den Körper einer flachen Platte ausgeübt wird.
Nennspannung - (Gemessen in Paskal) - Nennspannung ist der Wert der Spannung am minimalen Querschnitt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auf eine flache Platte laden: 8750 Newton --> 8750 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Nennspannung: 25 Newton pro Quadratmillimeter --> 25000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dsmall = sqrt((4*P)/(pi*σo)) --> sqrt((4*8750)/(pi*25000000))
Auswerten ... ...
dsmall = 0.0211100412282238
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0211100412282238 Meter -->21.1100412282238 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
21.1100412282238 21.11004 Millimeter <-- Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

11 Runder Schaft gegen schwankende Belastungen Taschenrechner

Höhe der Wellen-Passfedernut bei gegebenem Verhältnis der Torsionsfestigkeit der Welle mit Passfedernut zur Welle ohne Passfedernut
​ Gehen Höhe der Wellennut = Durchmesser der Welle mit Keilnut/1.1*(1-Verhältnis der Wellenfestigkeit mit und ohne Keilnut-0.2*Breite des Schlüssels im runden Schaft/Durchmesser der Welle mit Keilnut)
Breite der Wellen-Passfedernut bei gegebenem Verhältnis der Torsionsfestigkeit der Welle mit Passfedernut zur Welle ohne Passfedernut
​ Gehen Breite des Schlüssels im runden Schaft = 5*Durchmesser der Welle mit Keilnut*(1-Verhältnis der Wellenfestigkeit mit und ohne Keilnut-1.1*Höhe der Wellennut/Durchmesser der Welle mit Keilnut)
Verhältnis der Torsionsfestigkeit der Welle mit Passfedernut zur Welle ohne Passfedernut
​ Gehen Verhältnis der Wellenfestigkeit mit und ohne Keilnut = 1-0.2*Breite des Schlüssels im runden Schaft/Durchmesser der Welle mit Keilnut-1.1*Höhe der Wellennut/Durchmesser der Welle mit Keilnut
Durchmesser der Welle bei gegebenem Verhältnis der Torsionsfestigkeit der Welle mit Passfedernut zu der Welle ohne Passfedernut
​ Gehen Durchmesser der Welle mit Keilnut = (0.2*Breite des Schlüssels im runden Schaft+1.1*Höhe der Wellennut)/(1-Verhältnis der Wellenfestigkeit mit und ohne Keilnut)
Kleinerer Durchmesser des runden Schafts mit Schulterkehle bei Zug oder Druck
​ Gehen Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle = sqrt((4*Auf eine flache Platte laden)/(pi*Nennspannung))
Torsionsmoment in einer runden Welle mit Schulterkehle bei Nennspannung
​ Gehen Torsionsmoment auf Rundwelle = (Nenntorsionsspannung für schwankende Last*pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^3)/16
Nenntorsionsspannung in runder Welle mit Schulterkehle
​ Gehen Nennspannung = (16*Torsionsmoment auf Rundwelle)/(pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^3)
Nennbiegespannung im runden Schaft mit Schulterkehle
​ Gehen Nennspannung = (32*Biegemoment auf runder Welle)/(pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^3)
Nennzugspannung im runden Schaft mit Schulterkehle
​ Gehen Nennspannung = (4*Auf eine flache Platte laden)/(pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^2)
Biegemoment in einer runden Welle mit Schulterkehle bei Nennspannung
​ Gehen Biegemoment auf runder Welle = (Nennspannung*pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^3)/32
Zugkraft im runden Schaft mit Schulterkehle bei Nennspannung
​ Gehen Auf eine flache Platte laden = (Nennspannung*pi*Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle^2)/4

Kleinerer Durchmesser des runden Schafts mit Schulterkehle bei Zug oder Druck Formel

Kleinerer Schaftdurchmesser mit Hohlkehle = sqrt((4*Auf eine flache Platte laden)/(pi*Nennspannung))
dsmall = sqrt((4*P)/(pi*σo))
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