De maximale fluctuatie van energie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale fluctuatie van energie = Massa van vliegwiel*Gemiddelde lineaire snelheid^2*Coëfficiënt van stabiliteit
E = m*v^2*Msteadiness
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximale fluctuatie van energie - (Gemeten in Joule) - Maximale fluctuatie van energie is het verschil tussen de maximale en minimale energieën en wordt maximale fluctuatie van energie genoemd.
Massa van vliegwiel - (Gemeten in Kilogram) - De massa van het vliegwiel is een kwantitatieve maat voor de traagheid van het vliegwiel.
Gemiddelde lineaire snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De gemiddelde lineaire snelheid is een gemiddelde van de lineaire snelheden van individuele voertuigen.
Coëfficiënt van stabiliteit - De stabiliteitscoëfficiënt is het omgekeerde van de snelheidsfluctuatiecoëfficiënt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa van vliegwiel: 0.11 Kilogram --> 0.11 Kilogram Geen conversie vereist
Gemiddelde lineaire snelheid: 20 Meter per seconde --> 20 Meter per seconde Geen conversie vereist
Coëfficiënt van stabiliteit: 1.3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = m*v^2*Msteadiness --> 0.11*20^2*1.3
Evalueren ... ...
E = 57.2
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
57.2 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
57.2 Joule <-- Maximale fluctuatie van energie
(Berekening voltooid in 00.015 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
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

De maximale fluctuatie van energie Formule

Maximale fluctuatie van energie = Massa van vliegwiel*Gemiddelde lineaire snelheid^2*Coëfficiënt van stabiliteit
E = m*v^2*Msteadiness

Wat is fluctuatie van energie?

Schommeling van het energieverschil tussen de maximale en minimale energieën wordt maximale schommeling van energie genoemd. De coëfficiënt van snelheidsfluctuatie is de verhouding tussen maximale snelheidsfluctuatie en de gemiddelde snelheid. De variaties van energie boven en onder de gemiddelde weerstandskoppellijn staan bekend als fluctuatie van energie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!