Par motor nominal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Par motor nominal = ((Fuerza*4500)/(2*pi*Velocidad del agitador))
Tr = ((P*4500)/(2*pi*N))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Par motor nominal - (Medido en Metro de Newton) - El par nominal del motor es el par continuo máximo que produce el motor a RPM nominales cuando funciona normalmente y sin sobrecalentamiento.
Fuerza - (Medido en Vatio) - La potencia es la cantidad de energía transferida o convertida por unidad de tiempo.
Velocidad del agitador - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad del agitador es la velocidad de rotación del tambor o las paletas de un camión mezclador u otro dispositivo utilizado para agitar el concreto mezclado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza: 0.25 Caballo de fuerza --> 186.424968 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad del agitador: 575 Revolución por minuto --> 60.2138591907381 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tr = ((P*4500)/(2*pi*N)) --> ((186.424968*4500)/(2*pi*60.2138591907381))
Evaluar ... ...
Tr = 2217.38068399384
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2217.38068399384 Metro de Newton -->2217380.68399384 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
2217380.68399384 2.2E+6 newton milímetro <-- Par motor nominal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por hoja
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
¡hoja ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

18 Diseño de componentes del sistema de agitación Calculadoras

Diámetro exterior del eje hueco basado en el momento de torsión equivalente
​ Vamos Diámetro exterior del eje hueco = ((Momento de torsión equivalente)*(16/pi)*(1)/((Esfuerzo cortante torsional en el eje)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^4)))^(1/3)
Deflexión máxima debido al eje con peso uniforme
​ Vamos Desviación = (Carga uniformemente distribuida por unidad de longitud*Longitud^(4))/((8*Módulo de elasticidad)*(pi/64)*Diámetro del eje para agitador^(4))
Diámetro exterior del eje hueco basado en el momento de flexión equivalente
​ Vamos Diámetro del eje hueco para agitador = ((Momento de flexión equivalente)*(32/pi)*(1)/((Esfuerzo de flexión)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^4)))^(1/3)
Momento de torsión equivalente para eje hueco
​ Vamos Momento de torsión equivalente para eje hueco = (pi/16)*(Esfuerzo de flexión)*(Diámetro exterior del eje hueco^3)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^4)
Par máximo para eje hueco
​ Vamos Par máximo para eje hueco = ((pi/16)*(Diámetro exterior del eje hueco^3)*(Esfuerzo cortante torsional en el eje)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^2))
Momento de flexión equivalente para eje hueco
​ Vamos Momento flector equivalente para eje hueco = (pi/32)*(Esfuerzo de flexión)*(Diámetro exterior del eje hueco^3)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^4)
Deflexión máxima debido a cada carga
​ Vamos Deflexión debido a cada Carga = (Carga concentrada*Longitud^(3))/((3*Módulo de elasticidad)*(pi/64)*Diámetro del eje para agitador^(4))
Diámetro del eje hueco sujeto al momento de flexión máximo
​ Vamos Diámetro exterior del eje hueco = (Momento de flexión máximo/((pi/32)*(Esfuerzo de flexión)*(1-Relación de diámetro interior a exterior del eje hueco^2)))^(1/3)
Momento de flexión equivalente para eje sólido
​ Vamos Momento de flexión equivalente para eje sólido = (1/2)*(Momento de flexión máximo+sqrt(Momento de flexión máximo^2+Par máximo para agitador^2))
Diámetro del eje sólido sujeto al momento de flexión máximo
​ Vamos Diámetro del eje sólido para agitador = ((Momento de flexión máximo para eje sólido)/((pi/32)*Esfuerzo de flexión))^(1/3)
Momento de torsión equivalente para eje sólido
​ Vamos Momento de torsión equivalente para eje sólido = (sqrt((Momento de flexión máximo^2)+(Par máximo para agitador^2)))
Par máximo para eje sólido
​ Vamos Par máximo para eje sólido = ((pi/16)*(Diámetro del eje para agitador^3)*(Esfuerzo cortante torsional en el eje))
Diámetro del eje sólido basado en el momento de torsión equivalente
​ Vamos Diámetro del eje sólido = (Momento de torsión equivalente*16/pi*1/Esfuerzo cortante torsional en el eje)^(1/3)
Diámetro del eje sólido basado en el momento de flexión equivalente
​ Vamos Diámetro del eje sólido para agitador = (Momento de flexión equivalente*32/pi*1/Esfuerzo de flexión)^(1/3)
Par motor nominal
​ Vamos Par motor nominal = ((Fuerza*4500)/(2*pi*Velocidad del agitador))
Fuerza para el diseño de un eje basado en flexión pura
​ Vamos Fuerza = Par máximo para agitador/(0.75*Altura del líquido del manómetro)
Momento de flexión máximo sujeto al eje
​ Vamos Momento de flexión máximo = Longitud del eje*Fuerza
Velocidad crítica para cada deflexión
​ Vamos Velocidad crítica = 946/sqrt(Desviación)

Par motor nominal Fórmula

Par motor nominal = ((Fuerza*4500)/(2*pi*Velocidad del agitador))
Tr = ((P*4500)/(2*pi*N))
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