Polair traagheidsmoment van cirkelvormige doorsnede Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede = pi*(Diameter van cirkelvormige sectie van schacht:^4)/32
J = pi*(dc^4)/32
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede - (Gemeten in Meter ^ 4) - Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede is de maat voor de weerstand van het monster tegen torsie.
Diameter van cirkelvormige sectie van schacht: - (Gemeten in Meter) - De diameter van de cirkelvormige doorsnede van de schacht is de diameter van de cirkelvormige doorsnede van het monster.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Diameter van cirkelvormige sectie van schacht:: 34 Millimeter --> 0.034 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
J = pi*(dc^4)/32 --> pi*(0.034^4)/32
Evalueren ... ...
J = 1.31194480010237E-07
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.31194480010237E-07 Meter ^ 4 -->131194.480010237 Millimeter ^ 4 (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
131194.480010237 131194.5 Millimeter ^ 4 <-- Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede
(Berekening voltooid in 00.020 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 Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

9 Ontwerp van as voor torsiemoment Rekenmachines

Draaihoek van holle cilindrische staaf in graden
​ Gaan Draaihoek van de as in graden = (584*Torsiemoment op as*Lengte van de schacht:/(Stijfheidsmodulus*((Buitendiameter van holle cirkelvormige doorsnede^4)-(Binnendiameter van holle cirkelvormige sectie^4))))*(pi/180)
Draaihoek van massieve cilindrische staaf in graden
​ Gaan Draaihoek van de as in graden = (584*Torsiemoment op as*Lengte van de schacht:/(Stijfheidsmodulus*(Diameter van cirkelvormige sectie van schacht:^4)))*(pi/180)
Draaihoek van de as in radialen gegeven koppel, lengte van de as, polair traagheidsmoment
​ Gaan Hoek van draaiing van schacht: = (Torsiemoment op as*Lengte van de schacht:)/(Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede*Stijfheidsmodulus)
Polair traagheidsmoment van holle cirkelvormige doorsnede
​ Gaan Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede = pi*((Buitendiameter van holle cirkelvormige doorsnede^4)-(Binnendiameter van holle cirkelvormige sectie^4))/32
Polair traagheidsmoment van de as gegeven schuifspanning en torsiemoment
​ Gaan Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede = Torsiemoment op as*Radiale afstand vanaf de rotatieas/Torsieschuifspanning in getwiste as
Torsieschuifspanning in as door torsiemoment
​ Gaan Torsieschuifspanning in getwiste as = Torsiemoment op as*Radiale afstand vanaf de rotatieas/Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede
Torsiemoment op as gegeven schuifspanning
​ Gaan Torsiemoment op as = Torsieschuifspanning in getwiste as*Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede/Radiale afstand vanaf de rotatieas
Polair traagheidsmoment van cirkelvormige doorsnede
​ Gaan Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede = pi*(Diameter van cirkelvormige sectie van schacht:^4)/32
Vermogen overgedragen door as gegeven snelheid van as en koppel
​ Gaan Stroom = 2*pi*Snelheid van de as in RPM*Torsiemoment op as/(60)

Polair traagheidsmoment van cirkelvormige doorsnede Formule

Polair traagheidsmoment voor cirkelvormige doorsnede = pi*(Diameter van cirkelvormige sectie van schacht:^4)/32
J = pi*(dc^4)/32

Wat is het polaire traagheidsmoment?

Het polaire traagheidsmoment, ook wel bekend als tweede polair moment van gebied, is een grootheid die wordt gebruikt om de weerstand tegen torsievervorming (afbuiging) te beschrijven in cilindrische objecten (of segmenten van cilindrisch object) met een onveranderlijke doorsnede en zonder significante kromtrekking of vervorming buiten het vlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!