Calculadora A a Z
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Eje sujeto a momento de torsión y momento de flexión combinados
Requisitos de potencia para la agitación
✖
Carga por espárrago es el término que se aplica cuando se incluye alguna forma de energización de resorte en el sistema de pernos.
ⓘ
Carga por espárrago [F
Stud
]
Unidad de Fuerza Atómica
attonenewton
Centinewton
Decanewton
decinewton
Dina
Exanewton
Femtonewton
giganewton
Gramo-Fuerza
Grave-Force
hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por metro
Kilogramo-Fuerza
kilonewton
Kilopond
Kilopound-Fuerza
Kip-Fuerza
meganewton
micronewton
Milligrave-Force
milinewton
nanonewton
Newton
Onza-Fuerza
Petanewton
Piconewton
Pond
Libra pie por segundo cuadrado
libra
Pound-Fuerza
Sthene
teranewton
Tonelada-Fuerza (Largo)
Tonelada-Fuerza (Métrico)
Tonelada-Fuerza (Corto)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
Número de tornillos se define simplemente como el número de tornillos que están bajo nuestra consideración.
ⓘ
Número de pernos [n]
+10%
-10%
✖
La tensión admisible en el material del montante se define como la tensión de falla del material (una propiedad del material) dividida por un factor de seguridad mayor que uno.
ⓘ
Tensión admisible en el material del montante [f
t
]
Dina por centímetro cuadrado
Gigapascal
Kilogramo-Fuerza por centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por pulgada cuadrada
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por Milímetro Cuadrado
Kilonewton por centímetro cuadrado
Kilonewton por metro cuadrado
Kilonewton por milímetro cuadrado
kilopascal
megapascales
Newton por centímetro cuadrado
Newton por metro cuadrado
Newton por milímetro cuadrado
Pascal
Libra-fuerza por pie cuadrado
Libra-Fuerza por pulgada cuadrada
+10%
-10%
✖
El diámetro del perno mide la distancia desde la rosca exterior de un lado hasta la rosca exterior del otro lado. Esto se denomina diámetro mayor y normalmente será el tamaño adecuado del perno.
ⓘ
Diámetro del perno bajo carga [d
b
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
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Pasos
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Fórmula
✖
Diámetro del perno bajo carga
Fórmula
`"d"_{"b"} = ("F"_{"Stud"}*4/pi*1/("n"*"f"_{"t"}))^(0.5)`
Ejemplo
`"0.456452mm"=("27N"*4/pi*1/("3"*"55N/mm²"))^(0.5)`
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Diámetro del perno bajo carga Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro del perno
= (
Carga por espárrago
*4/
pi
*1/(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))^(0.5)
d
b
= (
F
Stud
*4/
pi
*1/(
n
*
f
t
))^(0.5)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
4
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Diámetro del perno
-
(Medido en Metro)
- El diámetro del perno mide la distancia desde la rosca exterior de un lado hasta la rosca exterior del otro lado. Esto se denomina diámetro mayor y normalmente será el tamaño adecuado del perno.
Carga por espárrago
-
(Medido en Newton)
- Carga por espárrago es el término que se aplica cuando se incluye alguna forma de energización de resorte en el sistema de pernos.
Número de pernos
- Número de tornillos se define simplemente como el número de tornillos que están bajo nuestra consideración.
Tensión admisible en el material del montante
-
(Medido en Newton por metro cuadrado)
- La tensión admisible en el material del montante se define como la tensión de falla del material (una propiedad del material) dividida por un factor de seguridad mayor que uno.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Carga por espárrago:
27 Newton --> 27 Newton No se requiere conversión
Número de pernos:
3 --> No se requiere conversión
Tensión admisible en el material del montante:
55 Newton por milímetro cuadrado --> 55000000 Newton por metro cuadrado
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
d
b
= (F
Stud
*4/pi*1/(n*f
t
))^(0.5) -->
(27*4/
pi
*1/(3*55000000))^(0.5)
Evaluar ... ...
d
b
= 0.000456451847557309
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.000456451847557309 Metro -->0.456451847557309 Milímetro
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
0.456451847557309
≈
0.456452 Milímetro
<--
Diámetro del perno
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Diámetro del perno bajo carga
Créditos
Creado por
hoja
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Bombay
¡hoja ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por
Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!
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10+ Diseño de prensaestopas y prensaestopas Calculadoras
Grosor del cuerpo del prensaestopas
Vamos
Grosor del cuerpo del prensaestopas
= (
Presión de diseño del prensaestopas
*
Prensaestopas de diámetro interno
)/(2*
Tensión admisible para el material del prensaestopas
)+6
Diámetro del espárrago bajo carga
Vamos
Diámetro del perno prisionero
= (
Carga por espárrago
*4/
pi
*1/(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))^(0.5)
Carga tomada por Studs
Vamos
Carga por espárrago
= (
pi
/4)*(
Diámetro del perno prisionero
^(2)*(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))
Carga en glándula
Vamos
Carga por prensaestopas
= (
pi
/4)*
Presión de diseño del prensaestopas
*(
Prensaestopas de diámetro interno
^(2)-
Diámetro del eje
^(2))
Diámetro del perno bajo carga
Vamos
Diámetro del perno
= (
Carga por espárrago
*4/
pi
*1/(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))^(0.5)
Carga tomada por pernos
Vamos
Carga por Perno
= (
pi
/4)*(
Diámetro del perno
^(2)*(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))
Diámetro interno del prensaestopas
Vamos
Prensaestopas de diámetro interno
=
Diámetro del eje
+2*
Espacio libre entre el eje y la caja de carga
Espacio libre entre el eje y el prensaestopas si el diámetro del eje es superior a 100 mm
Vamos
Espacio libre entre el eje y la caja de carga
= 2.5*(
Diámetro del eje
)^0.5
Espacio libre entre el eje y el prensaestopas si el diámetro del eje es inferior a 100 mm
Vamos
Espacio libre entre el eje y la caja de carga
= 0.2*
Diámetro del eje
+5
Grosor de la brida de la glándula
Vamos
Grosor de la brida de la glándula
= (
Diámetro del eje
/8)+12.5
Diámetro del perno bajo carga Fórmula
Diámetro del perno
= (
Carga por espárrago
*4/
pi
*1/(
Número de pernos
*
Tensión admisible en el material del montante
))^(0.5)
d
b
= (
F
Stud
*4/
pi
*1/(
n
*
f
t
))^(0.5)
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