Spannung in der Klinge aufgrund des maximalen Biegemoments Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Stress in der Klinge = ((Maximales Biegemoment)/((Klingendicke)*(Klingenbreite)^(2)/(6)))
f = ((Mm)/((bt)*(bw)^(2)/(6)))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Stress in der Klinge - (Gemessen in Newton pro Quadratmillimeter) - Die Spannung in der Klinge hängt direkt mit der mechanischen Belastung zusammen und erfüllt das Kräfte- und Momentengleichgewicht. Primärspannung, die die Streckgrenze um einen gewissen Betrag übersteigt, führt zum Versagen.
Maximales Biegemoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das maximale Biegemoment ist die algebraische Summe der Momente, die durch die inneren Kräfte auf die Welle verursacht werden und dazu führen, dass sich die Welle dreht.
Klingendicke - (Gemessen in Millimeter) - Die Klingendicke wird im Allgemeinen durch die Klingenbreite bestimmt, und je breiter die Klinge ist, desto dicker ist das Material, aus dem sie besteht.
Klingenbreite - (Gemessen in Millimeter) - Die Klingenbreite wird von der Zahnspitze bis zur Hinterkante der Klinge gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximales Biegemoment: 34000 Newton Millimeter --> 34 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Klingendicke: 1.5 Millimeter --> 1.5 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
Klingenbreite: 20 Millimeter --> 20 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
f = ((Mm)/((bt)*(bw)^(2)/(6))) --> ((34)/((1.5)*(20)^(2)/(6)))
Auswerten ... ...
f = 0.34
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
340000 Paskal -->0.34 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.34 Newton pro Quadratmillimeter <-- Stress in der Klinge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Heet Vora LinkedIn Logo
Thadomal Shahani Engineering College (Tsek), Mumbai
Heet Vora hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

Laufradblatt-Design Taschenrechner

Stress in Flat Blade
​ LaTeX ​ Gehen Stress in der Klinge = (Gewalt)*(0.75*Radius der Laufradschaufel-Radius der Nabe)/(Klingendicke*Klingenbreite^(3))/(6)
Spannung in der Klinge aufgrund des maximalen Biegemoments
​ LaTeX ​ Gehen Stress in der Klinge = ((Maximales Biegemoment)/((Klingendicke)*(Klingenbreite)^(2)/(6)))
Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Biegemoment = Gewalt*(0.75*Radius der Laufradschaufel-Radius der Nabe)

Spannung in der Klinge aufgrund des maximalen Biegemoments Formel

​LaTeX ​Gehen
Stress in der Klinge = ((Maximales Biegemoment)/((Klingendicke)*(Klingenbreite)^(2)/(6)))
f = ((Mm)/((bt)*(bw)^(2)/(6)))
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