Średnica na drugim końcu kołowego pręta zwężającego się Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica1 = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Wydłużenie*Średnica2)
d1 = 4*WApplied load*L/(pi*E*δl*d2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 6 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Średnica1 - (Mierzone w Metr) - Średnica1 to średnica po jednej stronie pręta.
Zastosowane obciążenie - (Mierzone w Newton) - Przyłożone obciążenie to siła wywierana na obiekt przez osobę lub inny przedmiot.
Długość - (Mierzone w Metr) - Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca.
Moduł Younga - (Mierzone w Pascal) - Moduł Younga jest właściwością mechaniczną liniowo elastycznych substancji stałych. Opisuje związek pomiędzy naprężeniem podłużnym a odkształceniem podłużnym.
Wydłużenie - (Mierzone w Metr) - Wydłużenie definiuje się jako długość w punkcie zerwania wyrażoną jako procent jego pierwotnej długości (tj. długość w stanie spoczynku).
Średnica2 - (Mierzone w Metr) - Średnica2 to długość średnicy po drugiej stronie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zastosowane obciążenie: 150 Kiloniuton --> 150000 Newton (Sprawdź konwersję tutaj)
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Moduł Younga: 20000 Megapaskal --> 20000000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Wydłużenie: 0.02 Metr --> 0.02 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnica2: 0.035 Metr --> 0.035 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
d1 = 4*WApplied load*L/(pi*E*δl*d2) --> 4*150000*3/(pi*20000000000*0.02*0.035)
Ocenianie ... ...
d1 = 0.0409255567950588
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0409255567950588 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0409255567950588 0.040926 Metr <-- Średnica1
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!

10+ Okrągły pręt zwężający się Kalkulatory

Obciążenie na końcu przy znanym wydłużeniu kołowego pręta zwężającego się
Iść Zastosowane obciążenie = Wydłużenie/(4*Długość/(pi*Moduł Younga*Średnica1*Średnica2))
Długość okrągłego pręta stożkowego
Iść Długość = Wydłużenie/(4*Zastosowane obciążenie/(pi*Moduł Younga*Średnica1*Średnica2))
Moduł sprężystości przy użyciu wydłużenia kołowego pręta zwężającego się
Iść Moduł Younga = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Wydłużenie*Średnica1*Średnica2)
Średnica kołowego pręta stożkowego o jednolitym przekroju poprzecznym
Iść Średnica wału = sqrt(4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Wydłużenie))
Średnica na jednym końcu kołowego zwężającego się pręta
Iść Średnica2 = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Wydłużenie*Średnica1)
Średnica na drugim końcu kołowego pręta zwężającego się
Iść Średnica1 = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Wydłużenie*Średnica2)
Wydłużenie okrągłego pręta stożkowego
Iść Wydłużenie = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Średnica1*Średnica2)
Długość kołowego pręta stożkowego o jednolitym przekroju poprzecznym
Iść Długość = Wydłużenie/(4*Zastosowane obciążenie/(pi*Moduł Younga*(Średnica wału^2)))
Moduł sprężystości kołowego pręta stożkowego o jednolitym przekroju poprzecznym
Iść Moduł Younga = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Wydłużenie*(Średnica wału^2))
Wydłużenie pręta pryzmatycznego
Iść Wydłużenie = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*(Średnica wału^2))

Średnica na drugim końcu kołowego pręta zwężającego się Formułę

Średnica1 = 4*Zastosowane obciążenie*Długość/(pi*Moduł Younga*Wydłużenie*Średnica2)
d1 = 4*WApplied load*L/(pi*E*δl*d2)

Co to jest pręt stożkowy?

Pręt stożkowy zamontowany na jednym końcu (podstawa) i poddany normalnej sile na drugim końcu (końcówka) to podstawowa struktura mechaniki kontinuum, która występuje powszechnie we wszystkich skalach wielkości, od wież radiowych, przez wędki, po mikroczujniki elektromechaniczne.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!