Centrifugale spanning of omtrekspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Centrifugale spanning = 2*Trekspanning*Dwarsdoorsnedegebied
σz = 2*σt*Acs
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Centrifugale spanning - (Gemeten in Pascal) - Centrifugale spanning is nodig om een object in een gebogen pad te laten bewegen en dat naar binnen gericht is naar het rotatiecentrum.
Trekspanning - (Gemeten in Pascal) - Trekspanning kan worden gedefinieerd als de grootte van de kracht die wordt uitgeoefend langs een elastische staaf, die wordt gedeeld door het dwarsdoorsnedeoppervlak van de staaf in een richting loodrecht op de uitgeoefende kracht.
Dwarsdoorsnedegebied - (Gemeten in Plein Meter) - Het dwarsdoorsnedegebied is het gebied van een tweedimensionale vorm dat wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm op een bepaald punt loodrecht op een bepaalde as wordt gesneden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Trekspanning: 0.6 Newton per vierkante millimeter --> 600000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
Dwarsdoorsnedegebied: 13 Plein Meter --> 13 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σz = 2*σt*Acs --> 2*600000*13
Evalueren ... ...
σz = 15600000
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
15600000 Pascal -->15.6 Newton/Plein Millimeter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
15.6 Newton/Plein Millimeter <-- Centrifugale spanning
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur
Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

12 Draaimomentdiagrammen en vliegwiel Rekenmachines

Coëfficiënt van stabiliteit
Gaan Coëfficiënt van stabiliteit = Gemiddelde snelheid in RPM/(Maximale snelheid in tpm tijdens cyclus-Minimumsnelheid in tpm tijdens cyclus)
De maximale fluctuatie van energie
Gaan Maximale fluctuatie van energie = Massa van vliegwiel*Gemiddelde lineaire snelheid^2*Coëfficiënt van stabiliteit
Gemiddelde lineaire snelheid
Gaan Gemiddelde lineaire snelheid = (Maximale lineaire snelheid tijdens cyclus+Minimale lineaire snelheid tijdens cyclus)/2
Gemiddelde snelheid in RPM
Gaan Gemiddelde snelheid in RPM = (Maximale snelheid in tpm tijdens cyclus+Minimumsnelheid in tpm tijdens cyclus)/2
Gemiddelde hoeksnelheid
Gaan Gemiddelde hoeksnelheid = (Maximale hoeksnelheid tijdens cyclus+Minimale hoeksnelheid tijdens de cyclus)/2
Versneld koppel op roterende delen van de motor
Gaan Versnellingskoppel = Koppel op elk moment op de krukas-Gemiddelde weerstand tegen koppel
Centrifugale spanning of omtrekspanning
Gaan Centrifugale spanning = 2*Trekspanning*Dwarsdoorsnedegebied
Maximale schuifkracht vereist voor ponsen
Gaan Afschuifkracht = Gebied geschoren*Ultieme schuifspanning
Werk gedaan voor ponsgat
Gaan Werk = Afschuifkracht*Dikte van het te ponsen materiaal
Trekspanning of hoepelspanning in vliegwiel
Gaan Trekspanning = Dikte*Gemiddelde lineaire snelheid^2
Coëfficiënt van stabiliteit gegeven Coëfficiënt van fluctuatie van snelheid
Gaan Coëfficiënt van stabiliteit = 1/Coëfficiënt van fluctuatie van snelheid
Slag van Punch
Gaan Slag van punch = 2*Krukasstraal

Centrifugale spanning of omtrekspanning Formule

Centrifugale spanning = 2*Trekspanning*Dwarsdoorsnedegebied
σz = 2*σt*Acs

Wat is middelpuntvliedende kracht met een voorbeeld?

Centrifugaalkracht werkt op elk object dat in een cirkelvormig pad beweegt, gezien vanuit een roterend referentiekader. Enkele voorbeelden van middelpuntvliedende kracht zijn fietsen die een bocht maken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!