Massa van rotor gegeven middelpuntvliedende kracht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale massa van rotor = Centrifugale kracht/(Hoeksnelheid^2*(Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor+Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor))
mmax = Fc/(ω^2*(e+y))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximale massa van rotor - (Gemeten in Kilogram) - De maximale rotormassa is zowel een eigenschap van een fysiek lichaam als een maatstaf voor de weerstand tegen versnelling.
Centrifugale kracht - (Gemeten in Newton) - Centrifugaalkracht is de schijnbare uitwendige kracht op een massa wanneer deze wordt geroteerd.
Hoeksnelheid - (Gemeten in Radiaal per seconde) - De hoeksnelheid verwijst naar hoe snel een object roteert of draait ten opzichte van een ander punt, dat wil zeggen hoe snel de hoekpositie of oriëntatie van een object in de loop van de tijd verandert.
Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor - (Gemeten in Meter) - De initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor is een numerieke meting van hoe ver objecten of punten uit elkaar liggen.
Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor - (Gemeten in Meter) - Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor is de mate waarin een constructie-element onder belasting wordt verplaatst.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Centrifugale kracht: 35 Newton --> 35 Newton Geen conversie vereist
Hoeksnelheid: 11.2 Radiaal per seconde --> 11.2 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor: 2 Millimeter --> 0.002 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor: 0.8 Millimeter --> 0.0008 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
mmax = Fc/(ω^2*(e+y)) --> 35/(11.2^2*(0.002+0.0008))
Evalueren ... ...
mmax = 99.6492346938776
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
99.6492346938776 Kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
99.6492346938776 99.64923 Kilogram <-- Maximale massa van rotor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Dipto Mandal
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

12 Kritieke of wervelende snelheid van de as Rekenmachines

Extra afbuiging van het zwaartepunt van de rotor wanneer de as begint te draaien
​ Gaan Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor = (Massa van rotor*Hoeksnelheid^2*Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor)/(Stijfheid van de schacht-Massa van rotor*Hoeksnelheid^2)
Stijfheid van de schacht voor evenwichtspositie
​ Gaan Stijfheid van de schacht = (Massa van rotor*Hoeksnelheid^2*(Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor+Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor))/Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor
Extra afbuiging van het zwaartepunt van de rotor met behulp van natuurlijke cirkelfrequentie
​ Gaan Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor = (Hoeksnelheid^2*Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor)/(Natuurlijke circulaire frequentie^2-Hoeksnelheid^2)
Massa van rotor gegeven middelpuntvliedende kracht
​ Gaan Maximale massa van rotor = Centrifugale kracht/(Hoeksnelheid^2*(Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor+Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor))
Centrifugaalkracht die asafbuiging veroorzaakt
​ Gaan Centrifugale kracht = Maximale massa van rotor*Hoeksnelheid^2*(Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor+Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor)
Extra afbuiging van het zwaartepunt van de rotor met behulp van wervelsnelheid
​ Gaan Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor = Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor/((Hoeksnelheid/Kritieke of wervelende snelheid)^2-1)
Statische afbuiging van de as
​ Gaan Statische afbuiging van de as = (Massa van rotor*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/Stijfheid van de schacht
Kritische of wervelende snelheid gegeven statische doorbuiging
​ Gaan Kritieke of wervelende snelheid = sqrt(Versnelling als gevolg van zwaartekracht/Statische afbuiging van de as)
Natuurlijke cirkelfrequentie van de as
​ Gaan Natuurlijke circulaire frequentie = sqrt(Stijfheid van de schacht/Massa van rotor)
Kritieke of wervelende snelheid gegeven stijfheid van de as
​ Gaan Kritieke of wervelende snelheid = sqrt(Stijfheid van de schacht/Massa van rotor)
Kracht die weerstand biedt tegen extra afbuiging van het zwaartepunt van de rotor
​ Gaan Kracht = Stijfheid van de lente*Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor
Kritieke of wervelende snelheid in RPS
​ Gaan Kritieke of wervelende snelheid = 0.4985/sqrt(Statische afbuiging van de as)

Massa van rotor gegeven middelpuntvliedende kracht Formule

Maximale massa van rotor = Centrifugale kracht/(Hoeksnelheid^2*(Initiële afstand van het zwaartepunt van de rotor+Extra doorbuiging van het zwaartepunt van de rotor))
mmax = Fc/(ω^2*(e+y))

Wat wordt bedoeld met de kritische snelheid van een as, welke factoren zijn daarop van invloed?

In solide mechanica, op het gebied van rotordynamica, is de kritische snelheid de theoretische hoeksnelheid die de natuurlijke frequentie van een roterend object, zoals een as, propeller, spindel of tandwiel, opwekt. De factor die de kritische snelheid van een as beïnvloedt, is de diameter van de schijf, de overspanning van de as en de excentriciteit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!