Lood van schroef gegeven Helix hoek Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Lood van Power Schroef = tan(Helix hoek van schroef:)*pi*Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:
L = tan(α)*pi*dm
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
tan - De tangens van een hoek is de trigonometrische verhouding van de lengte van de zijde tegenover een hoek tot de lengte van de zijde grenzend aan een hoek in een rechthoekige driehoek., tan(Angle)
Variabelen gebruikt
Lood van Power Schroef - (Gemeten in Meter) - Lead of Power Screw is de lineaire slag die de moer maakt per één schroefomwenteling en is hoe krachtschroeven doorgaans worden gespecificeerd.
Helix hoek van schroef: - (Gemeten in radiaal) - De schroefhoek van de schroef wordt gedefinieerd als de hoek die wordt ingesloten tussen deze afgewikkelde omtrekslijn en de spoed van de schroef.
Gemiddelde diameter van de vermogensschroef: - (Gemeten in Meter) - De gemiddelde diameter van de krachtschroef is de gemiddelde diameter van het lageroppervlak - of beter gezegd, tweemaal de gemiddelde afstand van de hartlijn van de schroefdraad tot het lageroppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Helix hoek van schroef:: 4.5 Graad --> 0.0785398163397301 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:: 46 Millimeter --> 0.046 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
L = tan(α)*pi*dm --> tan(0.0785398163397301)*pi*0.046
Evalueren ... ...
L = 0.011373440383317
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.011373440383317 Meter -->11.373440383317 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
11.373440383317 11.37344 Millimeter <-- Lood van Power Schroef
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

25 Ontwerp van schroef en moer Rekenmachines

Draaddikte bij kerndiameter van schroef gegeven transversale schuifspanning
​ Gaan Draaddikte: = Axiale belasting op schroef/(pi*Transversale schuifspanning in schroef*Kerndiameter van schroef:*Aantal betrokken threads)
Aantal draden in aangrijping met moer gegeven transversale schuifspanning
​ Gaan Aantal betrokken threads = Axiale belasting op schroef/(pi*Draaddikte:*Transversale schuifspanning in schroef*Kerndiameter van schroef:)
Axiale belasting op schroef gegeven transversale schuifspanning
​ Gaan Axiale belasting op schroef = (Transversale schuifspanning in schroef*pi*Kerndiameter van schroef:*Draaddikte:*Aantal betrokken threads)
Kerndiameter van schroef gegeven dwarsschuifspanning in schroef
​ Gaan Kerndiameter van schroef: = Axiale belasting op schroef/(Transversale schuifspanning in schroef*pi*Draaddikte:*Aantal betrokken threads)
Transversale schuifspanning in schroef
​ Gaan Transversale schuifspanning in schroef = Axiale belasting op schroef/(pi*Kerndiameter van schroef:*Draaddikte:*Aantal betrokken threads)
Nominale diameter van de schroef gegeven transversale schuifspanning bij de wortel van de moer
​ Gaan Nominale diameter van de schroef: = Axiale belasting op schroef/(pi*Dwarsschuifspanning in moer*Draaddikte:*Aantal betrokken threads)
Transversale schuifspanning aan de wortel van de moer
​ Gaan Dwarsschuifspanning in moer = Axiale belasting op schroef/(pi*Nominale diameter van de schroef:*Draaddikte:*Aantal betrokken threads)
Axiale belasting op schroef gegeven transversale schuifspanning bij wortel van moer
​ Gaan Axiale belasting op schroef = pi*Dwarsschuifspanning in moer*Draaddikte:*Nominale diameter van de schroef:*Aantal betrokken threads
Algehele efficiëntie van vermogensschroef:
​ Gaan Efficiëntie van de vermogensschroef: = Axiale belasting op schroef*Lood van Power Schroef/(2*pi*Torsiemoment op schroef)
Lood van schroef gegeven algemene efficiëntie
​ Gaan Lood van Power Schroef = 2*pi*Efficiëntie van de vermogensschroef:*Torsiemoment op schroef/Axiale belasting op schroef
Spiraalhoek van schroefdraad
​ Gaan Helix hoek van schroef: = atan(Lood van Power Schroef/(pi*Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:))
Gemiddelde diameter van schroef gegeven spiraalhoek:
​ Gaan Gemiddelde diameter van de vermogensschroef: = Lood van Power Schroef/(pi*tan(Helix hoek van schroef:))
Lood van schroef gegeven Helix hoek
​ Gaan Lood van Power Schroef = tan(Helix hoek van schroef:)*pi*Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:
Kerndiameter van schroef gegeven Directe drukspanning
​ Gaan Kerndiameter van schroef: = sqrt((4*Axiale belasting op schroef)/(pi*Drukspanning in schroef))
Kerndiameter van schroef gegeven Torsieschuifspanning
​ Gaan Kerndiameter van schroef: = (16*Torsiemoment op schroef/(pi*Torsieschuifspanning in schroef))^(1/3)
Torsieschuifspanning van schroef
​ Gaan Torsieschuifspanning in schroef = 16*Torsiemoment op schroef/(pi*(Kerndiameter van schroef:^3))
Torsiemoment in schroef gegeven torsieschuifspanning
​ Gaan Torsiemoment op schroef = Torsieschuifspanning in schroef*pi*(Kerndiameter van schroef:^3)/16
Directe drukspanning in schroef
​ Gaan Drukspanning in schroef = (Axiale belasting op schroef*4)/(pi*Kerndiameter van schroef:^2)
Axiale belasting op schroef gegeven directe drukspanning
​ Gaan Axiale belasting op schroef = (Drukspanning in schroef*pi*Kerndiameter van schroef:^2)/4
Nominale diameter van krachtschroef gegeven gemiddelde diameter
​ Gaan Nominale diameter van de schroef: = Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:+(0.5*Hoogte van machtsschroefdraad)
Hoogte van de schroef gegeven gemiddelde diameter
​ Gaan Hoogte van machtsschroefdraad = (Nominale diameter van de schroef:-Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:)/0.5
Gemiddelde diameter van krachtschroef
​ Gaan Gemiddelde diameter van de vermogensschroef: = Nominale diameter van de schroef:-0.5*Hoogte van machtsschroefdraad
Nominale diameter van krachtschroef
​ Gaan Nominale diameter van de schroef: = Kerndiameter van schroef:+Hoogte van machtsschroefdraad
Kerndiameter van krachtschroef
​ Gaan Kerndiameter van schroef: = Nominale diameter van de schroef:-Hoogte van machtsschroefdraad
Hoogte van krachtschroef
​ Gaan Hoogte van machtsschroefdraad = Nominale diameter van de schroef:-Kerndiameter van schroef:

Lood van schroef gegeven Helix hoek Formule

Lood van Power Schroef = tan(Helix hoek van schroef:)*pi*Gemiddelde diameter van de vermogensschroef:
L = tan(α)*pi*dm

Definieer de lead van een schroef?

Lood is de axiale verplaatsing van een helix of schroef tijdens een volledige omwenteling (360 °). De leiding voor een schroefdraad is de axiale verplaatsing voor een enkele omwenteling. Pitch wordt gedefinieerd als de axiale afstand tussen aangrenzende schroefdraden op een helix of schroef

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!