Raio do eixo usando módulo polar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Raio do Eixo = Momento Polar de Inércia/Módulo Polar
R = J/Zp
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Raio do Eixo - (Medido em Milímetro) - O raio do eixo é o segmento de linha que se estende do centro de um círculo ou esfera até a circunferência ou superfície delimitadora.
Momento Polar de Inércia - (Medido em Medidor ^ 4) - Momento de inércia polar é o momento de inércia de uma seção transversal em relação ao seu eixo polar, que é um eixo perpendicular ao plano da seção transversal.
Módulo Polar - (Medido em Metro cúbico) - O Módulo Polar da seção do eixo é igual à razão entre o momento polar de inércia e o raio do eixo. É denotado por Zp.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento Polar de Inércia: 0.0041 Medidor ^ 4 --> 0.0041 Medidor ^ 4 Nenhuma conversão necessária
Módulo Polar: 0.0045 Metro cúbico --> 0.0045 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
R = J/Zp --> 0.0041/0.0045
Avaliando ... ...
R = 0.911111111111111
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.000911111111111111 Metro -->0.911111111111111 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.911111111111111 0.911111 Milímetro <-- Raio do Eixo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

9 Módulo Polar Calculadoras

Diâmetro interno do eixo oco usando módulo polar
​ Vai Diâmetro interno do eixo = ((Diâmetro Externo do Eixo^4)-((Módulo Polar*16*Diâmetro Externo do Eixo)/pi))^(1/4)
Módulo Polar do Eixo Oco
​ Vai Módulo Polar = (pi*((Diâmetro Externo do Eixo^4)-(Diâmetro interno do eixo^4)))/(16*Diâmetro Externo do Eixo)
Momento Polar de Inércia do Eixo Oco
​ Vai Momento Polar de Inércia = pi/32*(Diâmetro Externo do Eixo^4-Diâmetro interno do eixo^4)
Momento Polar de Inércia do Eixo Sólido
​ Vai Momento Polar de Inércia = (pi*Diâmetro do Eixo^4)/32
Momento Polar de Inércia usando Módulo Polar
​ Vai Momento Polar de Inércia = Raio do Eixo*Módulo Polar
Raio do eixo usando módulo polar
​ Vai Raio do Eixo = Momento Polar de Inércia/Módulo Polar
Módulo Polar
​ Vai Módulo Polar = Momento Polar de Inércia/Raio do Eixo
Diâmetro do eixo sólido com módulo polar conhecido
​ Vai Diâmetro do Eixo = ((16*Módulo Polar)/pi)^(1/3)
Módulo Polar do Eixo Sólido
​ Vai Módulo Polar = (pi*Diâmetro do Eixo^3)/16

18 Torção Calculadoras

Comprimento do eixo para tensão de cisalhamento máxima permitida e módulo de rigidez
​ Vai Comprimento do eixo = (Módulo de Rigidez*(Ângulo de torção)*Raio do Eixo)/Tensão máxima de cisalhamento
Tensão de cisalhamento máxima permitida para determinado raio e módulo de rigidez
​ Vai Tensão máxima de cisalhamento = (Módulo de Rigidez*(Ângulo de torção)*Raio do Eixo)/Comprimento do eixo
Módulo de rigidez dada a tensão de cisalhamento máxima permitida
​ Vai Módulo de Rigidez = (Tensão máxima de cisalhamento*Comprimento do eixo)/(Ângulo de torção*Raio do Eixo)
Ângulo de torção dado a tensão de cisalhamento máxima permitida
​ Vai Ângulo de torção = (Tensão máxima de cisalhamento*Comprimento do eixo)/(Raio do Eixo*Módulo de Rigidez)
Comprimento do eixo para determinado MOI Polar, Momento de torção, Módulo de rigidez e ângulo de torção
​ Vai Comprimento do eixo = (Módulo de Rigidez*(Ângulo de torção)*Momento Polar de Inércia)/Torque
Ângulo de torção dado o comprimento do eixo e módulo de rigidez
​ Vai Ângulo de torção = (Torque*Comprimento do eixo)/(Momento Polar de Inércia*Módulo de Rigidez)
Momento polar de inércia
​ Vai Momento Polar de Inércia = (Torque*Comprimento do eixo)/(Ângulo de torção*Módulo de Rigidez)
Módulo de rigidez
​ Vai Módulo de Rigidez = (Torque*Comprimento do eixo)/(Ângulo de torção*Momento Polar de Inércia)
Momento de torção dado Polar MOI e ângulo de torção
​ Vai Torque = (Módulo de Rigidez*Ângulo de torção*Momento Polar de Inércia)/Comprimento do eixo
Momento Polar de Inércia do Eixo Oco
​ Vai Momento Polar de Inércia = pi/32*(Diâmetro Externo do Eixo^4-Diâmetro interno do eixo^4)
Momento de torção dada a tensão de cisalhamento máxima permitida
​ Vai Torque = (Momento Polar de Inércia*Tensão máxima de cisalhamento)/Raio do Eixo
Momento polar de inércia dado o momento de torção junto com a tensão de cisalhamento máxima permitida
​ Vai Momento Polar de Inércia = Torque*Raio do Eixo/Tensão máxima de cisalhamento
Raio dado o momento de torção e o momento polar de inércia do eixo
​ Vai Raio do Eixo = Tensão máxima de cisalhamento*Momento Polar de Inércia/Torque
Raio com tensão de cisalhamento máxima admissível conhecida
​ Vai Raio do Eixo = Tensão máxima de cisalhamento*Momento Polar de Inércia/Torque
Tensão de cisalhamento máxima permitida
​ Vai Tensão máxima de cisalhamento = Torque*Raio do Eixo/Momento Polar de Inércia
Raio dado módulo de seção de torção
​ Vai Raio do Eixo = Momento Polar de Inércia/Módulo Polar
Raio do eixo usando módulo polar
​ Vai Raio do Eixo = Momento Polar de Inércia/Módulo Polar
Módulo de seção de torção
​ Vai Módulo Polar = Momento Polar de Inércia/Raio do Eixo

Raio do eixo usando módulo polar Fórmula

Raio do Eixo = Momento Polar de Inércia/Módulo Polar
R = J/Zp

Qual é a diferença entre Momento de Inércia e Momento de Inércia Polar?

A principal diferença entre o momento de inércia e o momento de inércia polar é que o momento de inércia mede como um objeto resiste à aceleração angular, enquanto o momento de inércia polar mede como um objeto resiste à torção.

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