Calculatrice A à Z
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Accouplements d'arbre
Arbre soumis à un moment de torsion et à un moment de flexion combinés
Arbre soumis au moment de flexion uniquement
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✖
La force est une poussée ou une traction sur un objet résultant de l'interaction de l'objet avec un autre objet.
ⓘ
Force [F
m
]
Unité de Force Atomique
Exanewton
Joule par mètre
Kilogramme-Obliger
Kilonewton
Kilopound-Obliger
Méganewton
Newton
Livre pied par seconde carrée
Tonne-obliger(métrique)
+10%
-10%
✖
Le rayon de la pale de la turbine est connu pour la pale qui est située à partir de son point central.
ⓘ
Rayon de la pale de la turbine [R
b
]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
Le rayon du moyeu correspond généralement à la moitié du diamètre de l'arbre et à la longueur de 4 à 5 fois le diamètre de l'arbre.
ⓘ
Rayon du moyeu [R
h
]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
Le moment de flexion maximal est la somme algébrique des moments causés par les forces internes sur l'arbre et provoque la rotation de l'arbre.
ⓘ
Moment de flexion maximal pour la lame de turbine [M
m
]
Mètre de kilonewton
Newton centimètre
Newton-mètre
Newton Millimètre
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Formule
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Moment de flexion maximal pour la lame de turbine Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment de flexion maximal
=
Force
*(0.75*
Rayon de la pale de la turbine
-
Rayon du moyeu
)
M
m
=
F
m
*(0.75*
R
b
-
R
h
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Moment de flexion maximal
-
(Mesuré en Newton-mètre)
- Le moment de flexion maximal est la somme algébrique des moments causés par les forces internes sur l'arbre et provoque la rotation de l'arbre.
Force
-
(Mesuré en Newton)
- La force est une poussée ou une traction sur un objet résultant de l'interaction de l'objet avec un autre objet.
Rayon de la pale de la turbine
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon de la pale de la turbine est connu pour la pale qui est située à partir de son point central.
Rayon du moyeu
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon du moyeu correspond généralement à la moitié du diamètre de l'arbre et à la longueur de 4 à 5 fois le diamètre de l'arbre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force:
85 Newton --> 85 Newton Aucune conversion requise
Rayon de la pale de la turbine:
75 Millimètre --> 0.075 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
Rayon du moyeu:
22 Millimètre --> 0.022 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
M
m
= F
m
*(0.75*R
b
-R
h
) -->
85*(0.75*0.075-0.022)
Évaluer ... ...
M
m
= 2.91125
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.91125 Newton-mètre -->2911.25 Newton Millimètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
2911.25 Newton Millimètre
<--
Moment de flexion maximal
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Moment de flexion maximal pour la lame de turbine
Crédits
Créé par
Heet Vora
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Bombay
Heet Vora a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
<
Conception de pale de turbine Calculatrices
Contrainte dans la lame plate
 LaTeX
 Aller
Stress dans la lame
= (
Force
)*(0.75*
Rayon de la pale de la turbine
-
Rayon du moyeu
)/(
Épaisseur de la lame
*
Largeur de lame
^(3))/(6)
Contrainte dans la lame due au moment de flexion maximal
 LaTeX
 Aller
Stress dans la lame
= ((
Moment de flexion maximal
)/((
Épaisseur de la lame
)*(
Largeur de lame
)^(2)/(6)))
Moment de flexion maximal pour la lame de turbine
 LaTeX
 Aller
Moment de flexion maximal
=
Force
*(0.75*
Rayon de la pale de la turbine
-
Rayon du moyeu
)
Moment de flexion maximal pour la lame de turbine Formule
LaTeX
Aller
Moment de flexion maximal
=
Force
*(0.75*
Rayon de la pale de la turbine
-
Rayon du moyeu
)
M
m
=
F
m
*(0.75*
R
b
-
R
h
)
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