Sollecitazione di trazione o sollecitazione del cerchio nel volano Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Trazione = Densità*Velocità lineare media^2
σt = ρ*v^2
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Trazione - (Misurato in Pasquale) - Lo stress da trazione può essere definito come l'entità della forza applicata lungo un'asta elastica, che è divisa per l'area della sezione trasversale dell'asta in una direzione perpendicolare alla forza applicata.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale mostra la densità di quel materiale in una determinata area. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
Velocità lineare media - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità lineare media è una media delle velocità lineari dei singoli veicoli.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità: 9000 Chilogrammo per metro cubo --> 9000 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità lineare media: 20 Metro al secondo --> 20 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σt = ρ*v^2 --> 9000*20^2
Valutare ... ...
σt = 3600000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3600000 Pasquale -->3.6 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
3.6 Newton per millimetro quadrato <-- Trazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

12 Diagrammi momento rotante e volano Calcolatrici

Coefficiente di stabilità
​ Partire Coefficiente di stabilità = Velocità media in RPM/(Velocità massima in giri/min durante il ciclo-Velocità minima in giri/min durante il ciclo)
La massima fluttuazione di energia
​ Partire Massima fluttuazione dell'energia = Massa del volano*Velocità lineare media^2*Coefficiente di stabilità
Velocità media in RPM
​ Partire Velocità media in RPM = (Velocità massima in giri/min durante il ciclo+Velocità minima in giri/min durante il ciclo)/2
Velocità angolare media
​ Partire Velocità angolare media = (Velocità angolare massima durante il ciclo+Velocità angolare minima durante il ciclo)/2
Velocità lineare media
​ Partire Velocità lineare media = (Velocità lineare massima durante il ciclo+Velocità lineare minima durante il ciclo)/2
Coppia di accelerazione sulle parti rotanti del motore
​ Partire Coppia in accelerazione = Coppia sull'albero a gomiti in qualsiasi momento-Coppia resistente media
Stress centrifugo o stress circonferenziale
​ Partire Sforzo centrifugo = 2*Trazione*Area della sezione trasversale
Lavoro svolto per la perforazione
​ Partire Lavoro = Forza di taglio*Spessore del materiale da fustellare
Massima forza di taglio richiesta per la punzonatura
​ Partire Forza di taglio = Area tagliata*Sforzo di taglio ultimo
Coefficiente di stabilità dato il coefficiente di fluttuazione della velocità
​ Partire Coefficiente di stabilità = 1/Coefficiente di fluttuazione della velocità
Sollecitazione di trazione o sollecitazione del cerchio nel volano
​ Partire Trazione = Densità*Velocità lineare media^2
Colpo di pugno
​ Partire Colpo di pugno = 2*Raggio di manovella

Sollecitazione di trazione o sollecitazione del cerchio nel volano Formula

Trazione = Densità*Velocità lineare media^2
σt = ρ*v^2

Cos'è lo stress di trazione e lo stress di compressione?

La tensione di trazione è la forza normale per area (σ = F / A) che fa aumentare la lunghezza di un oggetto. Lo stress di compressione è la forza normale per area (σ = F / A) che fa diminuire la lunghezza di un oggetto.

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