Potenza trasmessa da Shaft Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza trasmessa dall'albero = 2*pi*Velocità dell'albero*Coppia trasmessa dall'albero
P = 2*pi*N*Mt
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Potenza trasmessa dall'albero - (Misurato in Watt) - La potenza trasmessa dall'albero è la potenza che l'albero può trasmettere quando ruota a una velocità specifica.
Velocità dell'albero - (Misurato in Hertz) - La velocità dell'albero in RPM (giri al minuto) è il numero di giri che l'albero compie al minuto.
Coppia trasmessa dall'albero - (Misurato in Newton metro) - La coppia trasmessa dall'albero è la misura della forza che può far ruotare un oggetto attorno a un asse.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità dell'albero: 1850 Rivoluzione al minuto --> 30.8333333333333 Hertz (Controlla la conversione ​qui)
Coppia trasmessa dall'albero: 45600 Newton Millimetro --> 45.6 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = 2*pi*N*Mt --> 2*pi*30.8333333333333*45.6
Valutare ... ...
P = 8834.15854189449
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8834.15854189449 Watt -->8.83415854189449 Chilowatt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
8.83415854189449 8.834159 Chilowatt <-- Potenza trasmessa dall'albero
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Istituto indiano di tecnologia (IIT (ISM)), Dhanbad, Jharkhand
Aditya Prakash Gautam ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Aditya verma
maulana azad istituto nazionale di tecnologia (NIT bhopal), Bhopal MP India
Aditya verma ha verificato questa calcolatrice e altre 4 altre calcolatrici!

16 Progettazione dell'albero in base alla resistenza Calcolatrici

Diametro dell'albero dato lo sforzo di trazione nell'albero
​ Partire Diametro dell'albero in base alla resistenza = sqrt(4*Forza assiale sull'albero/(pi*Sollecitazione di trazione nell'albero))
Sforzo di taglio torsionale dato lo sforzo di taglio principale nell'albero
​ Partire Sforzo di taglio torsionale nell'albero = sqrt(Sollecitazione di taglio principale nell'albero^2-(Sollecitazione normale nell'albero/2)^2)
Sollecitazione normale data la sollecitazione di taglio principale nella flessione e torsione dell'albero
​ Partire Sollecitazione normale nell'albero = 2*sqrt(Sollecitazione di taglio principale nell'albero^2-Sforzo di taglio torsionale nell'albero^2)
Diametro dell'albero dato lo sforzo di flessione Piegamento puro
​ Partire Diametro dell'albero in base alla resistenza = ((32*Momento flettente nell'albero)/(pi*Sollecitazione di flessione nell'albero))^(1/3)
Diametro dell'albero dato lo sforzo di taglio torsionale nella torsione pura dell'albero
​ Partire Diametro dell'albero in base alla resistenza = (16*Momento torsionale nell'albero/(pi*Sforzo di taglio torsionale nell'albero))^(1/3)
Massima sollecitazione di taglio nella flessione e torsione dell'albero
​ Partire Massima sollecitazione di taglio nell'albero = sqrt((Sollecitazione normale nell'albero/2)^2+Sforzo di taglio torsionale nell'albero^2)
Sollecitazione flettente nell'albero Momento flettente puro
​ Partire Sollecitazione di flessione nell'albero = (32*Momento flettente nell'albero)/(pi*Diametro dell'albero in base alla resistenza^3)
Momento torsionale dato lo sforzo di taglio torsionale nella torsione pura dell'albero
​ Partire Momento torsionale nell'albero = Sforzo di taglio torsionale nell'albero*pi*(Diametro dell'albero in base alla resistenza^3)/16
Sollecitazione di taglio torsionale nella torsione pura dell'albero
​ Partire Sforzo di taglio torsionale nell'albero = 16*Momento torsionale nell'albero/(pi*Diametro dell'albero in base alla resistenza^3)
Momento flettente dato sforzo flettente Flessione pura
​ Partire Momento flettente nell'albero = (Sollecitazione di flessione nell'albero*pi*Diametro dell'albero in base alla resistenza^3)/32
Sollecitazione di trazione nell'albero quando è soggetto a forza di trazione assiale
​ Partire Sollecitazione di trazione nell'albero = 4*Forza assiale sull'albero/(pi*Diametro dell'albero in base alla resistenza^2)
Forza assiale data la sollecitazione di trazione nell'albero
​ Partire Forza assiale sull'albero = Sollecitazione di trazione nell'albero*pi*(Diametro dell'albero in base alla resistenza^2)/4
Potenza trasmessa da Shaft
​ Partire Potenza trasmessa dall'albero = 2*pi*Velocità dell'albero*Coppia trasmessa dall'albero
Sollecitazione normale data sia la flessione che la torsione agiscono sull'albero
​ Partire Sollecitazione normale nell'albero = Sollecitazione di flessione nell'albero+Sollecitazione di trazione nell'albero
Sforzo di flessione dato lo stress normale
​ Partire Sollecitazione di flessione nell'albero = Sollecitazione normale nell'albero-Sollecitazione di trazione nell'albero
Sforzo di trazione dato lo sforzo normale
​ Partire Sollecitazione di trazione nell'albero = Sollecitazione normale nell'albero-Sollecitazione di flessione nell'albero

Potenza trasmessa da Shaft Formula

Potenza trasmessa dall'albero = 2*pi*Velocità dell'albero*Coppia trasmessa dall'albero
P = 2*pi*N*Mt

Cos'è il potere?

La potenza è la quantità di energia trasferita o convertita per unità di tempo. L'unità di potenza è il watt, pari a un joule al secondo. Nelle opere più antiche, il potere è talvolta chiamato attività. La potenza è una quantità scalare.

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