Diámetro del eje dado el momento polar de inercia del eje Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro del eje = ((32*Momento polar de inercia del eje)/pi)^(1/4)
ds = ((32*Jshaft)/pi)^(1/4)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Diámetro del eje - (Medido en Metro) - El diámetro del eje es el diámetro de la superficie externa de un eje que es un elemento giratorio en el sistema de transmisión para transmitir potencia.
Momento polar de inercia del eje - (Medido en Medidor ^ 4) - El momento polar de inercia del eje es la medida de la resistencia del objeto a la torsión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento polar de inercia del eje: 10 Medidor ^ 4 --> 10 Medidor ^ 4 No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ds = ((32*Jshaft)/pi)^(1/4) --> ((32*10)/pi)^(1/4)
Evaluar ... ...
ds = 3.17687426381351
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.17687426381351 Metro -->3176.87426381351 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
3176.87426381351 3176.874 Milímetro <-- Diámetro del eje
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

11 Expresión para Torque en términos de Momento Polar de Inercia Calculadoras

Módulo de rigidez del eje dado el par transmitido y el momento polar de inercia
​ Vamos Módulo de rigidez = (Torque ejercido sobre la rueda*Longitud del eje)/(Ángulo de giro*Momento polar de inercia del eje)
Momento polar de inercia del eje dado el par transmitido y el módulo de rigidez
​ Vamos Momento polar de inercia del eje = (Torque ejercido sobre la rueda*Longitud del eje)/(Módulo de rigidez*Ángulo de giro)
Ángulo de giro del eje dado el momento polar de inercia y el módulo de rigidez
​ Vamos Ángulo de giro = (Torque ejercido sobre la rueda*Longitud del eje)/(Módulo de rigidez*Momento polar de inercia del eje)
Torque transmitido por el eje dado el momento polar de inercia y el módulo de rigidez
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = (Módulo de rigidez*Ángulo de giro*Momento polar de inercia del eje)/Longitud del eje
Longitud del eje dado el momento polar de inercia y el módulo de rigidez
​ Vamos Longitud del eje = (Módulo de rigidez*Ángulo de giro*Momento polar de inercia del eje)/Torque ejercido sobre la rueda
Momento polar de inercia del eje dado el par transmitido por el eje
​ Vamos Momento polar de inercia del eje = (Torque ejercido sobre la rueda*Radio del eje)/Esfuerzo cortante máximo en el eje
Esfuerzo cortante máximo en el eje dado el momento polar de inercia
​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en el eje = (Torque ejercido sobre la rueda*Radio del eje)/Momento polar de inercia del eje
Par transmitido por el eje dado el momento polar de inercia
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = (Esfuerzo cortante máximo en el eje*Momento polar de inercia del eje)/Radio del eje
Radio del eje dado el momento polar de inercia
​ Vamos Radio del eje = (Esfuerzo cortante máximo en el eje*Momento polar de inercia del eje)/Torque ejercido sobre la rueda
Diámetro del eje dado el momento polar de inercia del eje
​ Vamos Diámetro del eje = ((32*Momento polar de inercia del eje)/pi)^(1/4)
Momento polar de inercia del eje
​ Vamos Momento polar de inercia del eje = (pi*Diámetro del eje^4)/32

Diámetro del eje dado el momento polar de inercia del eje Fórmula

Diámetro del eje = ((32*Momento polar de inercia del eje)/pi)^(1/4)
ds = ((32*Jshaft)/pi)^(1/4)

¿Cuál es la diferencia entre el momento de inercia y el momento de inercia polar?

La principal diferencia entre el momento de inercia y el momento polar de inercia es que el momento de inercia mide cómo un objeto resiste la aceleración angular, mientras que el momento polar de inercia mide cómo un objeto resiste la torsión.

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