Calculatrice A à Z
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Supports de navire
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Conception des composants du système d'agitation
Accouplements d'arbre
Arbre soumis à un moment de torsion et à un moment de flexion combinés
Arbre soumis au moment de flexion uniquement
Conception de la clé
Conception de l'arbre
Conception de l'arbre basée sur la vitesse critique
Conception de pale de turbine
Conception du presse-étoupe et du presse-étoupe
Exigences de puissance pour l'agitation
✖
La puissance est la quantité d'énergie transférée ou convertie par unité de temps.
ⓘ
Pouvoir [P]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
La vitesse de l'agitateur est la vitesse de rotation du tambour ou des pales d'un camion malaxeur ou d'un autre appareil utilisé pour l'agitation du béton mélangé.
ⓘ
Vitesse de l'agitateur [N]
degré / journée
degré / heure
degré / minute
degré / mois
Degré par seconde
degré / semaine
Diplôme par an
radian / jour
radian / heure
Radian par minute
radian / mois
Radian par seconde
radian / semaine
radian / an
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
+10%
-10%
✖
Le couple nominal du moteur est le couple continu maximal que le moteur produit au régime nominal lorsqu'il fonctionne normalement et sans surchauffe.
ⓘ
Couple nominal du moteur [T
r
]
dyne mètre
dyne millimètre
Centimètre Gram-Force
Compteur de force gramme
gramme-obliger millimètre
Kilogramme mètre
Kilogramme-Force Centimètre
Mètre de kilogramme-force
kilogramme-obliger millimètre
Mètre de kilonewton
Newton centimètre
Newton-mètre
Newton Millimètre
once force pied
Once-Force Pouce
Pied de force de livre
Livre-Force Pouce
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Couple nominal du moteur
Formule
`"T"_{"r"} = (("P"*4500)/(2*pi*"N"))`
Exemple
`"2.2E^6N*mm"=(("0.25hp"*4500)/(2*pi*"575rev/min"))`
Calculatrice
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Télécharger Conception des composants du système d'agitation Formules PDF
Couple nominal du moteur Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Couple nominal du moteur
= ((
Pouvoir
*4500)/(2*
pi
*
Vitesse de l'agitateur
))
T
r
= ((
P
*4500)/(2*
pi
*
N
))
Cette formule utilise
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Couple nominal du moteur
-
(Mesuré en Newton-mètre)
- Le couple nominal du moteur est le couple continu maximal que le moteur produit au régime nominal lorsqu'il fonctionne normalement et sans surchauffe.
Pouvoir
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance est la quantité d'énergie transférée ou convertie par unité de temps.
Vitesse de l'agitateur
-
(Mesuré en Radian par seconde)
- La vitesse de l'agitateur est la vitesse de rotation du tambour ou des pales d'un camion malaxeur ou d'un autre appareil utilisé pour l'agitation du béton mélangé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pouvoir:
0.25 cheval-vapeur --> 186.424968 Watt
(Vérifiez la conversion
ici
)
Vitesse de l'agitateur:
575 Révolutions par minute --> 60.2138591907381 Radian par seconde
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T
r
= ((P*4500)/(2*pi*N)) -->
((186.424968*4500)/(2*
pi
*60.2138591907381))
Évaluer ... ...
T
r
= 2217.38068399384
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2217.38068399384 Newton-mètre -->2217380.68399384 Newton Millimètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
2217380.68399384
≈
2.2E+6 Newton Millimètre
<--
Couple nominal du moteur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Couple nominal du moteur
Crédits
Créé par
Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
<
18 Conception des composants du système d'agitation Calculatrices
Diamètre extérieur de l'arbre creux basé sur le moment de torsion équivalent
Aller
Diamètre extérieur de l'arbre creux
= ((
Moment de torsion équivalent
)*(16/
pi
)*(1)/((
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)))^(1/3)
Couple maximal pour arbre creux
Aller
Couple maximal pour arbre creux
= ((
pi
/16)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^2))
Diamètre extérieur de l'arbre creux basé sur le moment de flexion équivalent
Aller
Diamètre de l'arbre creux pour agitateur
= ((
Moment de flexion équivalent
)*(32/
pi
)*(1)/((
Contrainte de flexion
)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)))^(1/3)
Moment de flexion équivalent pour arbre creux
Aller
Moment de flexion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/32)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
Aller
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/16)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Diamètre de l'arbre creux soumis à un moment de flexion maximal
Aller
Diamètre extérieur de l'arbre creux
= (
Moment de flexion maximal
/((
pi
/32)*(
Contrainte de flexion
)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^2)))^(1/3)
Déviation maximale due à l'arbre avec un poids uniforme
Aller
Déviation
= (
Charge uniformément répartie par unité de longueur
*
Longueur
^(4))/((8*
Module d'élasticité
)*(
pi
/64)*
Diamètre de l'arbre pour agitateur
^(4))
Déviation maximale due à chaque charge
Aller
Flèche due à chaque charge
= (
Charge concentrée
*
Longueur
^(3))/((3*
Module d'élasticité
)*(
pi
/64)*
Diamètre de l'arbre pour agitateur
^(4))
Moment de flexion équivalent pour arbre plein
Aller
Moment de flexion équivalent pour arbre plein
= (1/2)*(
Moment de flexion maximal
+
sqrt
(
Moment de flexion maximal
^2+
Couple maximal pour l'agitateur
^2))
Couple maximal pour arbre plein
Aller
Couple maximal pour arbre solide
= ((
pi
/16)*(
Diamètre de l'arbre pour agitateur
^3)*(
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
))
Diamètre de l'arbre plein soumis à un moment de flexion maximum
Aller
Diamètre de l'arbre plein pour agitateur
= ((
Moment de flexion maximum pour arbre plein
)/((
pi
/32)*
Contrainte de flexion
))^(1/3)
Diamètre de l'arbre solide basé sur le moment de torsion équivalent
Aller
Diamètre de l'arbre plein
= (
Moment de torsion équivalent
*16/
pi
*1/
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
)^(1/3)
Moment de torsion équivalent pour arbre solide
Aller
Moment de torsion équivalent pour arbre solide
= (
sqrt
((
Moment de flexion maximal
^2)+(
Couple maximal pour l'agitateur
^2)))
Diamètre de l'arbre solide basé sur le moment de flexion équivalent
Aller
Diamètre de l'arbre plein pour agitateur
= (
Moment de flexion équivalent
*32/
pi
*1/
Contrainte de flexion
)^(1/3)
Couple nominal du moteur
Aller
Couple nominal du moteur
= ((
Pouvoir
*4500)/(2*
pi
*
Vitesse de l'agitateur
))
Force pour la conception de l'arbre basée sur la flexion pure
Aller
Force
=
Couple maximal pour l'agitateur
/(0.75*
Hauteur du liquide du manomètre
)
Moment de flexion maximal soumis à l'arbre
Aller
Moment de flexion maximal
=
Longueur de l'arbre
*
Force
Vitesse critique pour chaque déviation
Aller
Vitesse critique
= 946/
sqrt
(
Déviation
)
Couple nominal du moteur Formule
Couple nominal du moteur
= ((
Pouvoir
*4500)/(2*
pi
*
Vitesse de l'agitateur
))
T
r
= ((
P
*4500)/(2*
pi
*
N
))
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