Equivalent draaimoment voor massieve as Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Equivalent draaiend moment voor massieve schacht = (sqrt((Maximaal buigend moment^2)+(Maximaal koppel voor roerwerk^2)))
Tesolidshaft = (sqrt((Mm^2)+(Tm^2)))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Equivalent draaiend moment voor massieve schacht - (Gemeten in Newtonmeter) - Equivalent torsiemoment voor vaste as verwijst naar een vereenvoudigde weergave van het gecombineerde effect van meerdere torsiemomenten die op de as inwerken.
Maximaal buigend moment - (Gemeten in Newtonmeter) - Het maximale buigmoment is de algebraïsche som van de momenten veroorzaakt door de interne krachten op de as en zorgt ervoor dat de as gaat roteren.
Maximaal koppel voor roerwerk - (Gemeten in Newtonmeter) - Maximaal koppel voor roerwerk verwijst naar de hoogste hoeveelheid rotatiekracht die het kan genereren, meestal gemeten in Newtonmeters (Nm), om een bepaalde stof of materiaal effectief te mengen of te roeren.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Maximaal buigend moment: 34000 Newton millimeter --> 34 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Maximaal koppel voor roerwerk: 4680 Newton millimeter --> 4.68 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tesolidshaft = (sqrt((Mm^2)+(Tm^2))) --> (sqrt((34^2)+(4.68^2)))
Evalueren ... ...
Tesolidshaft = 34.3205827456353
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
34.3205827456353 Newtonmeter -->34320.5827456353 Newton millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
34320.5827456353 34320.58 Newton millimeter <-- Equivalent draaiend moment voor massieve schacht
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Mumbai
Heet heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

18 Ontwerp van componenten van het roersysteem Rekenmachines

Maximale doorbuiging door elke belasting
​ Gaan Doorbuiging als gevolg van elke belasting = (Geconcentreerde belasting*Lengte^(3))/((3*Elasticiteitsmodulus)*(pi/64)*Diameter van as voor roerwerk^(4))
Maximale doorbuiging door schacht met uniform gewicht
​ Gaan doorbuiging = (Uniform verdeelde belasting per lengte-eenheid*Lengte^(4))/((8*Elasticiteitsmodulus)*(pi/64)*Diameter van as voor roerwerk^(4))
Buitendiameter van holle as op basis van equivalent draaimoment
​ Gaan Buitendiameter holle as = ((Equivalent draaimoment)*(16/pi)*(1)/((Torsieschuifspanning in schacht)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)))^(1/3)
Buitendiameter van holle as op basis van equivalent buigmoment:
​ Gaan Diameter van holle as voor roerwerk = ((Gelijkwaardig buigend moment)*(32/pi)*(1)/((Buigstress)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)))^(1/3)
Maximaal koppel voor holle as
​ Gaan Maximaal koppel voor holle as = ((pi/16)*(Buitendiameter holle as^3)*(Torsieschuifspanning in schacht)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^2))
Equivalent draaimoment voor holle as
​ Gaan Equivalent draaiend moment voor holle schacht = (pi/16)*(Buigstress)*(Buitendiameter holle as^3)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)
Equivalent buigmoment voor holle as
​ Gaan Equivalent buigend moment voor holle as = (pi/32)*(Buigstress)*(Buitendiameter holle as^3)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)
Diameter van holle as onderworpen aan maximaal buigmoment
​ Gaan Buitendiameter holle as = (Maximaal buigend moment/((pi/32)*(Buigstress)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^2)))^(1/3)
Equivalent buigmoment voor massieve as
​ Gaan Equivalent buigend moment voor massieve as = (1/2)*(Maximaal buigend moment+sqrt(Maximaal buigend moment^2+Maximaal koppel voor roerwerk^2))
Diameter van massieve as onderworpen aan maximaal buigmoment
​ Gaan Diameter van massieve schacht voor roerwerk = ((Maximaal buigmoment voor massieve schacht)/((pi/32)*Buigstress))^(1/3)
Equivalent draaimoment voor massieve as
​ Gaan Equivalent draaiend moment voor massieve schacht = (sqrt((Maximaal buigend moment^2)+(Maximaal koppel voor roerwerk^2)))
Maximaal koppel voor massieve as
​ Gaan Maximaal koppel voor massieve as = ((pi/16)*(Diameter van as voor roerwerk^3)*(Torsieschuifspanning in schacht))
Diameter van massieve as op basis van equivalent draaimoment
​ Gaan Diameter van stevige schacht = (Equivalent draaimoment*16/pi*1/Torsieschuifspanning in schacht)^(1/3)
Diameter van massieve as gebaseerd op equivalent buigmoment
​ Gaan Diameter van massieve schacht voor roerwerk = (Gelijkwaardig buigend moment*32/pi*1/Buigstress)^(1/3)
Nominaal motorkoppel
​ Gaan Nominaal motorkoppel = ((Stroom*4500)/(2*pi*Snelheid van roerwerk))
Kracht voor ontwerp van as op basis van zuivere buiging
​ Gaan Kracht = Maximaal koppel voor roerwerk/(0.75*Hoogte van de manometervloeistof)
Maximaal buigmoment onderhevig aan as
​ Gaan Maximaal buigend moment = Lengte van de schacht:*Kracht
Kritische snelheid voor elke doorbuiging
​ Gaan Kritieke snelheid = 946/sqrt(doorbuiging)

8 As onderworpen aan gecombineerd draaimoment en buigmoment Rekenmachines

Buitendiameter van holle as op basis van equivalent draaimoment
​ Gaan Buitendiameter holle as = ((Equivalent draaimoment)*(16/pi)*(1)/((Torsieschuifspanning in schacht)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)))^(1/3)
Buitendiameter van holle as op basis van equivalent buigmoment:
​ Gaan Diameter van holle as voor roerwerk = ((Gelijkwaardig buigend moment)*(32/pi)*(1)/((Buigstress)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)))^(1/3)
Equivalent draaimoment voor holle as
​ Gaan Equivalent draaiend moment voor holle schacht = (pi/16)*(Buigstress)*(Buitendiameter holle as^3)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)
Equivalent buigmoment voor holle as
​ Gaan Equivalent buigend moment voor holle as = (pi/32)*(Buigstress)*(Buitendiameter holle as^3)*(1-Verhouding van binnen- tot buitendiameter van holle as^4)
Equivalent buigmoment voor massieve as
​ Gaan Equivalent buigend moment voor massieve as = (1/2)*(Maximaal buigend moment+sqrt(Maximaal buigend moment^2+Maximaal koppel voor roerwerk^2))
Equivalent draaimoment voor massieve as
​ Gaan Equivalent draaiend moment voor massieve schacht = (sqrt((Maximaal buigend moment^2)+(Maximaal koppel voor roerwerk^2)))
Diameter van massieve as op basis van equivalent draaimoment
​ Gaan Diameter van stevige schacht = (Equivalent draaimoment*16/pi*1/Torsieschuifspanning in schacht)^(1/3)
Diameter van massieve as gebaseerd op equivalent buigmoment
​ Gaan Diameter van massieve schacht voor roerwerk = (Gelijkwaardig buigend moment*32/pi*1/Buigstress)^(1/3)

Equivalent draaimoment voor massieve as Formule

Equivalent draaiend moment voor massieve schacht = (sqrt((Maximaal buigend moment^2)+(Maximaal koppel voor roerwerk^2)))
Tesolidshaft = (sqrt((Mm^2)+(Tm^2)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!