Äquivalentes Massenträgheitsmoment des Getriebesystems mit Welle A und Welle B Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Äquivalente Masse des Getriebesystems = Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse+(Übersetzungsverhältnis^2*Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse)/Getriebeeffizienz
MOI = IA+(G^2*IB)/η
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Äquivalente Masse des Getriebesystems - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Die äquivalente Masse eines Getriebesystems ist die effektive Masse eines Getriebesystems unter Berücksichtigung des Trägheitsmoments und der kinetischen Energie des Systems.
Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das Trägheitsmoment der an Welle A befestigten Masse ist ein Maß für den Widerstand eines Objekts gegenüber Änderungen seiner Rotation.
Übersetzungsverhältnis - Das Übersetzungsverhältnis ist das Verhältnis der Winkelgeschwindigkeit der Ausgangswelle zur Winkelgeschwindigkeit der Eingangswelle in einem mechanischen System.
Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das Trägheitsmoment der an Welle B befestigten Masse ist ein Maß für den Widerstand eines Objekts gegenüber Änderungen seiner Rotationsbewegung um eine bestimmte Achse.
Getriebeeffizienz - Der Getriebewirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen Ausgangsleistung und Eingangsleistung eines Getriebesystems und gibt die Fähigkeit des Systems an, Leistung effizient zu übertragen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse: 18 Kilogramm Quadratmeter --> 18 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Übersetzungsverhältnis: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse: 36 Kilogramm Quadratmeter --> 36 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Getriebeeffizienz: 0.82 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
MOI = IA+(G^2*IB)/η --> 18+(3^2*36)/0.82
Auswerten ... ...
MOI = 413.121951219512
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
413.121951219512 Kilogramm Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
413.121951219512 413.122 Kilogramm Quadratmeter <-- Äquivalente Masse des Getriebesystems
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
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Restitutionskoeffizient
​ LaTeX ​ Gehen Restitutionskoeffizient = (Endgeschwindigkeit des Körpers A nach elastischem Stoß-Endgeschwindigkeit des Körpers B nach elastischem Stoß)/(Anfangsgeschwindigkeit des Körpers B vor dem Zusammenstoß-Anfangsgeschwindigkeit des Körpers A vor dem Zusammenstoß)
Zentripetalkraft oder Zentrifugalkraft bei gegebener Winkelgeschwindigkeit und gegebenem Krümmungsradius
​ LaTeX ​ Gehen Zentripetalkraft = Masse*Winkelgeschwindigkeit^2*Krümmungsradius
Winkelbeschleunigung von Welle B bei gegebenem Übersetzungsverhältnis und Winkelbeschleunigung von Welle A
​ LaTeX ​ Gehen Winkelbeschleunigung der Welle B = Übersetzungsverhältnis*Winkelbeschleunigung der Welle A
Winkelgeschwindigkeit bei gegebener Drehzahl in U/min
​ LaTeX ​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = (2*pi*Drehzahl der Welle A in U/min)/60

Äquivalentes Massenträgheitsmoment des Getriebesystems mit Welle A und Welle B Formel

​LaTeX ​Gehen
Äquivalente Masse des Getriebesystems = Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse+(Übersetzungsverhältnis^2*Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse)/Getriebeeffizienz
MOI = IA+(G^2*IB)/η

Was ist der Unterschied zwischen Masse und Trägheitsmoment?

Die Masse eines Körpers bezieht sich normalerweise auf seine träge Masse. Das Trägheitsmoment ist abhängig von der Masse eines Körpers. Das Trägheitsmoment hängt von der Drehachse und der Struktur des Körpers ab. Die träge Masse ist für einen bestimmten Körper gleich, egal was passiert.

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