Lavoro svolto per la perforazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lavoro = Forza di taglio*Spessore del materiale da fustellare
W = Fs*t
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Lavoro - (Misurato in Joule) - Il lavoro viene svolto quando una forza applicata a un oggetto sposta quell'oggetto.
Forza di taglio - (Misurato in Newton) - La forza di taglio è la forza che provoca la deformazione di taglio nel piano di taglio.
Spessore del materiale da fustellare - (Misurato in metro) - Lo spessore del materiale da fustellare è la misura della dimensione più piccola del materiale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di taglio: 4000 Newton --> 4000 Newton Nessuna conversione richiesta
Spessore del materiale da fustellare: 2.7 Millimetro --> 0.0027 metro (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
W = Fs*t --> 4000*0.0027
Valutare ... ...
W = 10.8
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.8 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
10.8 Joule <-- Lavoro
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
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

Lavoro svolto per la perforazione Formula

Lavoro = Forza di taglio*Spessore del materiale da fustellare
W = Fs*t

Cosa causa la forza di taglio?

Le forze di taglio sono forze non allineate che spingono una parte del corpo in una direzione e un'altra parte del corpo nella direzione opposta. Una forza di taglio è una forza applicata perpendicolarmente a una superficie, in opposizione a una forza di offset che agisce nella direzione opposta. Ciò si traduce in una tensione di taglio. In termini semplici, una parte della superficie viene spinta in una direzione, mentre un'altra parte della superficie viene spinta nella direzione opposta.

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