Spannung im Dichtungsring Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spannung im Dichtungsring = (0.4815*Radialspiel für Dichtungen*Elastizitätsmodul)/(Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)
σseal = (0.4815*c*E)/(h*(d1/h-1)^2)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Spannung im Dichtungsring - (Gemessen in Pascal) - Die Spannung im Dichtungsring ist definiert als die Kraft pro Flächeneinheit, die auf das Material ausgeübt wird. Die maximale Belastung, der ein Material standhalten kann, bevor es bricht, wird als Bruchspannung oder Bruchspannung bezeichnet.
Radialspiel für Dichtungen - (Gemessen in Meter) - Das Radialspiel für Dichtungen ist ein gemessener Wert des Gesamtspiels in der verwendeten Dichtung.
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz misst, elastisch verformt zu werden, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird.
Radiale Ringwandstärke - (Gemessen in Meter) - Die radiale Ringwandstärke ist die Materialstärke zwischen dem Innen- und Außendurchmesser des Rings.
Außendurchmesser des Dichtungsrings - (Gemessen in Meter) - Der Außendurchmesser des Dichtungsrings ist ein beliebiges gerades Liniensegment, das durch die Mitte des Rings verläuft und dessen Endpunkte auf dem Ring liegen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Radialspiel für Dichtungen: 0.9 Millimeter --> 0.0009 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Elastizitätsmodul: 10.01 Megapascal --> 10010000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Radiale Ringwandstärke: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Außendurchmesser des Dichtungsrings: 34 Millimeter --> 0.034 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σseal = (0.4815*c*E)/(h*(d1/h-1)^2) --> (0.4815*0.0009*10010000)/(0.035*(0.034/0.035-1)^2)
Auswerten ... ...
σseal = 151824172.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
151824172.5 Pascal -->151.8241725 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
151.8241725 151.8242 Megapascal <-- Spannung im Dichtungsring
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von sanjay shiva
Nationales Institut für Technologie Hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
sanjay shiva hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

15 Gerade geschnittene Dichtungen Taschenrechner

Außendurchmesser des Dichtungsrings bei Flüssigkeitsdruckverlust
Gehen Außendurchmesser des Dichtungsrings = sqrt((64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Verlust des Flüssigkeitskopfes))
Elastizitätsmodul bei Spannung im Dichtungsring
Gehen Elastizitätsmodul = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Radialspiel für Dichtungen)
Radialspiel bei Spannung im Dichtring
Gehen Radialspiel für Dichtungen = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Elastizitätsmodul)
Spannung im Dichtungsring
Gehen Spannung im Dichtungsring = (0.4815*Radialspiel für Dichtungen*Elastizitätsmodul)/(Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)
Dichte der Flüssigkeit bei Verlust der Flüssigkeitshöhe
Gehen Dichte der Flüssigkeit = (64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Verlust des Flüssigkeitskopfes*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)
Absolute Viskosität bei Verlust der Flüssigkeitshöhe
Gehen Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen = (2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Verlust des Flüssigkeitskopfes*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)/(64*Geschwindigkeit)
Verlust des Flüssigkeitsdrucks
Gehen Verlust des Flüssigkeitskopfes = (64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)
Radius bei gegebener Leckgeschwindigkeit
Gehen Radius des Siegels = sqrt((8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(Druckänderung))
Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung bei gegebener Leckagegeschwindigkeit
Gehen Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung = ((Druckänderung)*Radius des Siegels^2)/(8*Geschwindigkeit*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen)
Absolute Viskosität bei gegebener Leckgeschwindigkeit
Gehen Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen = ((Druckänderung)*Radius des Siegels^2)/(8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Geschwindigkeit)
Druckänderung bei Leckgeschwindigkeit
Gehen Druckänderung = (8*(Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung)*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(Radius des Siegels^2)
Leckgeschwindigkeit
Gehen Geschwindigkeit = ((Druckänderung)*Radius des Siegels^2)/(8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen)
Bereich der Dichtung in Kontakt mit dem Gleitelement bei Leckage
Gehen Bereich = Entladung durch Öffnung/Geschwindigkeit
Geschwindigkeit bei Leckage
Gehen Geschwindigkeit = Entladung durch Öffnung/Bereich
Menge der Leckage
Gehen Entladung durch Öffnung = Geschwindigkeit*Bereich

Spannung im Dichtungsring Formel

Spannung im Dichtungsring = (0.4815*Radialspiel für Dichtungen*Elastizitätsmodul)/(Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)
σseal = (0.4815*c*E)/(h*(d1/h-1)^2)
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