Traagheidsmoment van vliegwiel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Traagheidsmoment van vliegwiel = (Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel-Uitgangskoppel van vliegwiel laden)/Hoekversnelling van vliegwiel
I = (T1-T2)/α
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Traagheidsmoment van vliegwiel - (Gemeten in Kilogram vierkante meter) - Traagheidsmoment van het vliegwiel is de maat voor de weerstand van het lichaam van het vliegwiel tegen hoekversnelling rond de centrale as.
Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel - (Gemeten in Newtonmeter) - Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel is de maat voor het koppel dat ervoor zorgt dat de ingaande as en het vliegwiel draaien.
Uitgangskoppel van vliegwiel laden - (Gemeten in Newtonmeter) - Load Output Torque of Flywheel is de maat voor het koppel dat ervoor zorgt dat de uitgaande as en het vliegwiel draaien.
Hoekversnelling van vliegwiel - (Gemeten in Radiaal per vierkante seconde) - Hoekversnelling van vliegwiel verwijst naar de tijdssnelheid van verandering van hoeksnelheid van het roterende vliegwiel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel: 20850 Newton millimeter --> 20.85 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Uitgangskoppel van vliegwiel laden: 13900 Newton millimeter --> 13.9 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Hoekversnelling van vliegwiel: 1.6 Radiaal per vierkante seconde --> 1.6 Radiaal per vierkante seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = (T1-T2)/α --> (20.85-13.9)/1.6
Evalueren ... ...
I = 4.34375
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.34375 Kilogram vierkante meter -->4343750 Kilogram Vierkante Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
4343750 4.3E+6 Kilogram Vierkante Millimeter <-- Traagheidsmoment van vliegwiel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

21 Ontwerp van vliegwiel Rekenmachines

Tangentiële spanning in roterend vliegwiel bij een bepaalde straal
​ Gaan Tangentiële spanning in vliegwiel = Massadichtheid van vliegwiel*Perifere snelheid van vliegwiel:^2*(Poissonverhouding voor vliegwiel+3)/8*(1-((3*Poissonverhouding voor vliegwiel+1)/(Poissonverhouding voor vliegwiel+3))*(Afstand vanaf vliegwielcentrum/Buitenstraal van vliegwiel)^2)
Trekspanning in spaken van omrand vliegwiel
​ Gaan Trekspanning in spaken van vliegwiel = Trekkracht in vliegwielvelg/(Breedte van de rand van het vliegwiel*Dikte van de rand van het vliegwiel:)+(6*Buigmoment in vliegwielspaken)/(Breedte van de rand van het vliegwiel*Dikte van de rand van het vliegwiel:^2)
Radiale spanning in roterend vliegwiel bij bepaalde straal
​ Gaan Radiale spanning in vliegwiel = Massadichtheid van vliegwiel*Perifere snelheid van vliegwiel:^2*((3+Poissonverhouding voor vliegwiel)/8)*(1-(Afstand vanaf vliegwielcentrum/Buitenstraal van vliegwiel)^2)
Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielsnelheid gegeven Min en Max Speed
​ Gaan Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielsnelheid = 2*(Maximale hoeksnelheid van vliegwiel:-Minimale hoeksnelheid van vliegwiel:)/(Maximale hoeksnelheid van vliegwiel:+Minimale hoeksnelheid van vliegwiel:)
Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielsnelheid gegeven gemiddelde snelheid
​ Gaan Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielsnelheid = (Maximale hoeksnelheid van vliegwiel:-Minimale hoeksnelheid van vliegwiel:)/Gemiddelde hoeksnelheid van vliegwiel
Buitenste straal van vliegwielschijf
​ Gaan Buitenstraal van vliegwiel = ((2*Traagheidsmoment van vliegwiel)/(pi*Dikte van vliegwiel:*Massadichtheid van vliegwiel))^(1/4)
Stabiliteitscoëfficiënt van vliegwiel gegeven gemiddelde snelheid
​ Gaan Stabiliteitscoëfficiënt voor vliegwiel = Gemiddelde hoeksnelheid van vliegwiel/(Maximale hoeksnelheid van vliegwiel:-Minimale hoeksnelheid van vliegwiel:)
Massadichtheid van vliegwielschijf
​ Gaan Massadichtheid van vliegwiel = (2*Traagheidsmoment van vliegwiel)/(pi*Dikte van vliegwiel:*Buitenstraal van vliegwiel^4)
Dikte van vliegwielschijf:
​ Gaan Dikte van vliegwiel: = (2*Traagheidsmoment van vliegwiel)/(pi*Massadichtheid van vliegwiel*Buitenstraal van vliegwiel^4)
Maximale radiale of trekspanning in vliegwiel
​ Gaan Maximale radiale trekspanning in vliegwiel = Massadichtheid van vliegwiel*Perifere snelheid van vliegwiel:^2*((3+Poissonverhouding voor vliegwiel)/8)
Traagheidsmoment van vliegwielschijf
​ Gaan Traagheidsmoment van vliegwiel = pi/2*Massadichtheid van vliegwiel*Buitenstraal van vliegwiel^4*Dikte van vliegwiel:
Energie-output van vliegwiel
​ Gaan Energie-output van vliegwiel = Traagheidsmoment van vliegwiel*Gemiddelde hoeksnelheid van vliegwiel^2*Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielsnelheid
Traagheidsmoment van vliegwiel
​ Gaan Traagheidsmoment van vliegwiel = (Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel-Uitgangskoppel van vliegwiel laden)/Hoekversnelling van vliegwiel
Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielenergie gegeven Maximale fluctuatie van vliegwielenergie
​ Gaan Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielenergie = Maximale fluctuatie van energie voor vliegwiel/Werk gedaan per cyclus voor motor
Maximale fluctuatie van vliegwielenergie gegeven Coëfficiënt van fluctuatie van energie
​ Gaan Maximale fluctuatie van energie voor vliegwiel = Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielenergie*Werk gedaan per cyclus voor motor
Werk uitgevoerd per cyclus voor motor aangesloten op vliegwiel
​ Gaan Werk gedaan per cyclus voor motor = Maximale fluctuatie van energie voor vliegwiel/Fluctuatiecoëfficiënt van vliegwielenergie
Gemiddelde hoeksnelheid van vliegwiel
​ Gaan Gemiddelde hoeksnelheid van vliegwiel = (Maximale hoeksnelheid van vliegwiel:+Minimale hoeksnelheid van vliegwiel:)/2
Gemiddeld koppel van vliegwiel voor tweetaktmotor
​ Gaan Gemiddeld koppel voor vliegwiel = Werk gedaan per cyclus voor motor/(2*pi)
Gemiddeld koppel van vliegwiel voor viertaktmotor
​ Gaan Gemiddeld koppel voor vliegwiel = Werk gedaan per cyclus voor motor/(4*pi)
Werk uitgevoerd per cyclus voor tweetaktmotor aangesloten op vliegwiel
​ Gaan Werk gedaan per cyclus voor motor = 2*pi*Gemiddeld koppel voor vliegwiel
Werk uitgevoerd per cyclus voor viertaktmotor aangesloten op vliegwiel
​ Gaan Werk gedaan per cyclus voor motor = 4*pi*Gemiddeld koppel voor vliegwiel

Traagheidsmoment van vliegwiel Formule

Traagheidsmoment van vliegwiel = (Aandrijvend ingangskoppel van vliegwiel-Uitgangskoppel van vliegwiel laden)/Hoekversnelling van vliegwiel
I = (T1-T2)/α

Wat is vliegwiel?

Een vliegwiel is een zwaar draaiend lichaam dat als energiereservoir fungeert. De energie wordt in het vliegwiel opgeslagen in de vorm van kinetische energie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!