Straal van lager in termen van minimale filmdikte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Radius van lager = Excentriciteit in lager+Minimale filmdikte+Straal van journaal
R = e+h°+r
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Radius van lager - (Gemeten in Meter) - De lagerradius is de som van de straal van de astap en de radiale speling van een lager.
Excentriciteit in lager - (Gemeten in Meter) - Excentriciteit in lager is de verplaatsing van de astap van het lager.
Minimale filmdikte - (Gemeten in Meter) - Minimale filmdikte is de laagste hoeveelheid van de dikte van de oliefilm die in het glijlager is gevormd.
Straal van journaal - (Gemeten in Meter) - De straal van het journaal is de straal van het journaal (dat vrij roteert in een ondersteunende metalen huls of schaal).
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Excentriciteit in lager: 0.011 Millimeter --> 1.1E-05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Minimale filmdikte: 0.013 Millimeter --> 1.3E-05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Straal van journaal: 25.5 Millimeter --> 0.0255 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R = e+h°+r --> 1.1E-05+1.3E-05+0.0255
Evalueren ... ...
R = 0.025524
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.025524 Meter -->25.524 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
25.524 Millimeter <-- Radius van lager
(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!

9 Glijlagerparameters Rekenmachines

Belasting die inwerkt op lager in termen van stroom van smeermiddel
​ Gaan Belasting die werkt op glijlager = Stroom van smeermiddel over lagerkussen*Totaal geprojecteerd gebied van lagerkussen*Dynamische viscositeit van smeermiddel/(Stroomcoëfficiënt*(Oliefilmdikte:^3))
Axiale lengte van het lager in termen van variabel debiet
​ Gaan Axiale lengte van het lager: = 2*pi*Stroom van smeermiddel in de vrije ruimte/(Straal van journaal*Radiale speling voor lager:*Journaalsnelheid*Stroomvariabele)
Tangentiële kracht in glijdend contactlager
​ Gaan Tangentiële kracht op bewegende plaat = Dynamische viscositeit van olie*Gebied van bewegende plaat op olie*Snelheid van bewegende plaat op olie/Oliefilmdikte:
Belasting die op lager inwerkt in termen van belastingscoëfficiënt en druk van smeerolie in uitsparing
​ Gaan Belasting die werkt op glijlager = Belastingscoëfficiënt voor lager:*Totaal geprojecteerd gebied van lagerkussen*Druk van smeerolie
Axiale lengte van het lager in termen van eenheidslagerdruk
​ Gaan Axiale lengte van het lager: = Radiale belasting inwerkend op glijlager/(Eenheid lagerdruk voor lager:*Journaaldiameter:)
Radiale belasting die werkt op lager in termen van eenheidslagerdruk
​ Gaan Radiale belasting inwerkend op glijlager = Eenheid lagerdruk voor lager:*Axiale lengte van het lager:*Journaaldiameter:
Straal van lager in termen van minimale filmdikte
​ Gaan Radius van lager = Excentriciteit in lager+Minimale filmdikte+Straal van journaal
Uitstroom van smeermiddel in termen van variabel debietverhouding
​ Gaan Uitstroom van smeermiddel = Stroom van smeermiddel/Variabele stroomverhouding
Straal van lager in termen van radiale speling
​ Gaan Radius van lager = Straal van journaal+Radiale speling voor lager:

Straal van lager in termen van minimale filmdikte Formule

Radius van lager = Excentriciteit in lager+Minimale filmdikte+Straal van journaal
R = e+h°+r

Wat is een glijdend contactlager?

De glijdende contactlagers waarbij de glijdende actie langs de omtrek van een cirkel of een cirkelboog is en radiale belastingen draagt, staan bekend als tap- of glijlagers.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!