Calcolatrice da A a Z
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Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano calcolatrice
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Progettazione di spline
Progettazione di trasmissioni a catena
✖
La densità di massa del volano è la massa del materiale del volano per unità di volume.
ⓘ
Densità di massa del volano [ρ]
centigrammo/litro
decigrammo/litro
dekagram/litro
Densità terrestre
femtogrammo/litro
Grano per piede cubo
Grano per gallone (Regno Unito)
Grano per gallone (USA)
Grammo per centimetro cubo
Grammo per metro cubo
Grammo per millimetro cubo
Grammo per litro
Grammo per millilitro
Ettogrammo/litro
Chilogrammo per centimetro cubo
Chilogrammo per decimetro cubo
Chilogrammo per metro cubo
Chilogrammo per litro
megagrammo/litro
microgrammi/litro
Milligrammo per centimetro cubo
Milligrammo per metro cubo
Milligrammo per millimetro cubo
Milligrammo per litro
nanogrammo/litro
Oncia per piede cubo
Oncia per pollice cubo
Oncia per gallone (Regno Unito)
Oncia per gallone (USA)
picogram/litro
Densità Planck
Libbra per piede cubo
Libbra per pollice cubo
Libbra per iarda cubica
Libbra per gallone (Regno Unito)
Libbra per gallone (USA)
Slug per piede cubo
Slug per pollice cubo
Slug per metro cubo
Tonnellata (lunga) per iarda cubica
Tonnellata (corta) per iarda cubica
+10%
-10%
✖
La velocità periferica del volano è la velocità della periferia del volano.
ⓘ
Velocità periferica del volano [V
peripheral
]
Centimetro all'ora
Centimetro al minuto
Centimetro al secondo
La velocità cosmica prima di tutto
Seconda velocità cosmica
Terza velocità cosmica
Velocità della Terra
Piede all'ora
Piede al minuto
Piede al secondo
Chilometro / ora
Chilometro al minuto
Chilometro / Second
Nodo
Knot (UK)
Mach
Mach (standard SI)
Metro all'ora
Metro al minuto
Metro al secondo
Miglia / ora
Miglio / minuto
Miglio / Second
Millimetro al giorno
Millimeter / ora
Millimetro al minuto
Millimeter / Second
Miglia nautiche giornalieri
Miglia nautiche per ora
Velocità del suono in acqua pura
Velocità del suono in acqua di mare (20 ° C e 10 metri di profondità)
Yard / ora
Yard / minuto
Yard / Second
+10%
-10%
✖
Il rapporto di Poisson per il volano è definito come la deformazione del materiale in direzioni perpendicolari alla direzione di carico.
ⓘ
Rapporto di Poisson per il volano [u]
+10%
-10%
✖
La massima sollecitazione di trazione radiale nel volano è il valore massimo della sollecitazione radiale e tangenziale nel volano rotante.
ⓘ
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano [σ
t,max
]
Dyne per centimetro quadrato
Gigapascal
Chilogrammo-forza per centimetro quadrato
Chilogrammo-forza per pollice quadrato
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo-forza per millimetro quadrato
Kilonewton per centimetro quadrato
Kilonewton per metro quadrato
Kilonewton per millimetro quadrato
Kilopascal
Megapascal
Newton per centimetro quadrato
Newton per metro quadrato
Newton per millimetro quadrato
Pasquale
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano
Formula
`"σ"_{"t,max"} = "ρ"*"V"_{"peripheral"}^2*((3+"u")/8)`
Esempio
`"0.344667N/mm²"="7800kg/m³"*("10.35m/s")^2*((3+"0.3")/8)`
Calcolatrice
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Scaricamento Progettazione del volano Formule PDF
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano
=
Densità di massa del volano
*
Velocità periferica del volano
^2*((3+
Rapporto di Poisson per il volano
)/8)
σ
t,max
=
ρ
*
V
peripheral
^2*((3+
u
)/8)
Questa formula utilizza
4
Variabili
Variabili utilizzate
Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano
-
(Misurato in Pasquale)
- La massima sollecitazione di trazione radiale nel volano è il valore massimo della sollecitazione radiale e tangenziale nel volano rotante.
Densità di massa del volano
-
(Misurato in Chilogrammo per metro cubo)
- La densità di massa del volano è la massa del materiale del volano per unità di volume.
Velocità periferica del volano
-
(Misurato in Metro al secondo)
- La velocità periferica del volano è la velocità della periferia del volano.
Rapporto di Poisson per il volano
- Il rapporto di Poisson per il volano è definito come la deformazione del materiale in direzioni perpendicolari alla direzione di carico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità di massa del volano:
7800 Chilogrammo per metro cubo --> 7800 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità periferica del volano:
10.35 Metro al secondo --> 10.35 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Rapporto di Poisson per il volano:
0.3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σ
t,max
= ρ*V
peripheral
^2*((3+u)/8) -->
7800*10.35^2*((3+0.3)/8)
Valutare ... ...
σ
t,max
= 344666.64375
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
344666.64375 Pasquale -->0.34466664375 Newton per millimetro quadrato
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
0.34466664375
≈
0.344667 Newton per millimetro quadrato
<--
Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano
Titoli di coda
Creato da
Akshay Talbar
Università di Vishwakarma
(VU)
,
Pune
Akshay Talbar ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verificato da
Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!
<
21 Progettazione del volano Calcolatrici
Sollecitazione tangenziale nel volano rotante a un dato raggio
Partire
Sollecitazione tangenziale nel volano
=
Densità di massa del volano
*
Velocità periferica del volano
^2*(
Rapporto di Poisson per il volano
+3)/8*(1-((3*
Rapporto di Poisson per il volano
+1)/(
Rapporto di Poisson per il volano
+3))*(
Distanza dal centro del volano
/
Raggio esterno del volano
)^2)
Sollecitazione di trazione nei raggi del volano bordato
Partire
Tensione di trazione nei raggi del volano
=
Forza di trazione nel cerchione del volano
/(
Larghezza del bordo del volano
*
Spessore del bordo del volano
)+(6*
Momento flettente nei raggi del volano
)/(
Larghezza del bordo del volano
*
Spessore del bordo del volano
^2)
Sollecitazione radiale nel volano rotante a un dato raggio
Partire
Sollecitazione radiale nel volano
=
Densità di massa del volano
*
Velocità periferica del volano
^2*((3+
Rapporto di Poisson per il volano
)/8)*(1-(
Distanza dal centro del volano
/
Raggio esterno del volano
)^2)
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano data la velocità minima e massima
Partire
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano
= 2*(
Massima velocità angolare del volano
-
Velocità angolare minima del volano
)/(
Massima velocità angolare del volano
+
Velocità angolare minima del volano
)
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano data la velocità media
Partire
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano
= (
Massima velocità angolare del volano
-
Velocità angolare minima del volano
)/
Velocità angolare media del volano
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano
Partire
Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano
=
Densità di massa del volano
*
Velocità periferica del volano
^2*((3+
Rapporto di Poisson per il volano
)/8)
Produzione di energia dal volano
Partire
Produzione di energia dal volano
=
Momento d'inerzia del volano
*
Velocità angolare media del volano
^2*
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano
Raggio esterno del disco volano
Partire
Raggio esterno del volano
= ((2*
Momento d'inerzia del volano
)/(
pi
*
Spessore del volano
*
Densità di massa del volano
))^(1/4)
Coefficiente di stabilità del volano data la velocità media
Partire
Coefficiente di stabilità per il volano
=
Velocità angolare media del volano
/(
Massima velocità angolare del volano
-
Velocità angolare minima del volano
)
Densità di massa del disco volano
Partire
Densità di massa del volano
= (2*
Momento d'inerzia del volano
)/(
pi
*
Spessore del volano
*
Raggio esterno del volano
^4)
Spessore del disco volano
Partire
Spessore del volano
= (2*
Momento d'inerzia del volano
)/(
pi
*
Densità di massa del volano
*
Raggio esterno del volano
^4)
Momento d'inerzia del volano
Partire
Momento d'inerzia del volano
= (
Coppia di ingresso motrice del volano
-
Caricare la coppia di uscita del volano
)/
Accelerazione angolare del volano
Momento di inerzia del disco volano
Partire
Momento d'inerzia del volano
=
pi
/2*
Densità di massa del volano
*
Raggio esterno del volano
^4*
Spessore del volano
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano data la massima fluttuazione dell'energia del volano
Partire
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano
=
Massima fluttuazione di energia per il volano
/
Lavoro svolto per ciclo per il motore
Fluttuazione massima dell'energia del volano dato il coefficiente di fluttuazione dell'energia
Partire
Massima fluttuazione di energia per il volano
=
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano
*
Lavoro svolto per ciclo per il motore
Lavoro svolto per ciclo per motore collegato al volano
Partire
Lavoro svolto per ciclo per il motore
=
Massima fluttuazione di energia per il volano
/
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano
Velocità angolare media del volano
Partire
Velocità angolare media del volano
= (
Massima velocità angolare del volano
+
Velocità angolare minima del volano
)/2
Coppia media del volano per motore a quattro tempi
Partire
Coppia media per il volano
=
Lavoro svolto per ciclo per il motore
/(4*
pi
)
Coppia media del volano per motore a due tempi
Partire
Coppia media per il volano
=
Lavoro svolto per ciclo per il motore
/(2*
pi
)
Lavoro svolto per ciclo per motore a quattro tempi collegato al volano
Partire
Lavoro svolto per ciclo per il motore
= 4*
pi
*
Coppia media per il volano
Lavoro svolto per ciclo per motore a due tempi collegato al volano
Partire
Lavoro svolto per ciclo per il motore
= 2*
pi
*
Coppia media per il volano
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano Formula
Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano
=
Densità di massa del volano
*
Velocità periferica del volano
^2*((3+
Rapporto di Poisson per il volano
)/8)
σ
t,max
=
ρ
*
V
peripheral
^2*((3+
u
)/8)
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