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Kraft ist ein Stoß oder Zug auf ein Objekt, der aus der Interaktion des Objekts mit einem anderen Objekt resultiert.
ⓘ
Gewalt [F
m
]
Atomeinheit der Kraft
Exanewton
Joule pro Meter
Kilopond
Kilonewton
KiloPfund-Kraft
Meganewton
Newton
Pfund-Fuß pro Quadratsekunde
Ton-Kraft (metrisch)
+10%
-10%
✖
Der Radius der Laufradschaufel ist für die Schaufel bekannt, die sich von ihrem Mittelpunkt aus befindet.
ⓘ
Radius der Laufradschaufel [R
b
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Radius der Nabe wird normalerweise als der halbe Durchmesser der Welle und die Länge vom 4- bis 5-fachen des Wellendurchmessers angenommen.
ⓘ
Radius der Nabe [R
h
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Das maximale Biegemoment ist die algebraische Summe der Momente, die durch die inneren Kräfte auf die Welle verursacht werden und dazu führen, dass sich die Welle dreht.
ⓘ
Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel [M
m
]
Kilonewton Meter
Newton Zentimeter
Newtonmeter
Newton Millimeter
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Schritte
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Formel
LaTeX
Rücksetzen
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Herunterladen Rührwerke Formel Pdf
Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximales Biegemoment
=
Gewalt
*(0.75*
Radius der Laufradschaufel
-
Radius der Nabe
)
M
m
=
F
m
*(0.75*
R
b
-
R
h
)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Maximales Biegemoment
-
(Gemessen in Newtonmeter)
- Das maximale Biegemoment ist die algebraische Summe der Momente, die durch die inneren Kräfte auf die Welle verursacht werden und dazu führen, dass sich die Welle dreht.
Gewalt
-
(Gemessen in Newton)
- Kraft ist ein Stoß oder Zug auf ein Objekt, der aus der Interaktion des Objekts mit einem anderen Objekt resultiert.
Radius der Laufradschaufel
-
(Gemessen in Meter)
- Der Radius der Laufradschaufel ist für die Schaufel bekannt, die sich von ihrem Mittelpunkt aus befindet.
Radius der Nabe
-
(Gemessen in Meter)
- Der Radius der Nabe wird normalerweise als der halbe Durchmesser der Welle und die Länge vom 4- bis 5-fachen des Wellendurchmessers angenommen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewalt:
85 Newton --> 85 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Radius der Laufradschaufel:
75 Millimeter --> 0.075 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Radius der Nabe:
22 Millimeter --> 0.022 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
M
m
= F
m
*(0.75*R
b
-R
h
) -->
85*(0.75*0.075-0.022)
Auswerten ... ...
M
m
= 2.91125
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.91125 Newtonmeter -->2911.25 Newton Millimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2911.25 Newton Millimeter
<--
Maximales Biegemoment
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel
Credits
Erstellt von
Heet
Thadomal Shahani Engineering College
(Tsek)
,
Mumbai
Heet hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa
(Äh, Manoa)
,
Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!
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Laufradblatt-Design Taschenrechner
Stress in Flat Blade
LaTeX
Gehen
Stress in der Klinge
= (
Gewalt
)*(0.75*
Radius der Laufradschaufel
-
Radius der Nabe
)/(
Klingendicke
*
Klingenbreite
^(3))/(6)
Spannung in der Klinge aufgrund des maximalen Biegemoments
LaTeX
Gehen
Stress in der Klinge
= ((
Maximales Biegemoment
)/((
Klingendicke
)*(
Klingenbreite
)^(2)/(6)))
Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel
LaTeX
Gehen
Maximales Biegemoment
=
Gewalt
*(0.75*
Radius der Laufradschaufel
-
Radius der Nabe
)
Maximales Biegemoment für die Laufradschaufel Formel
LaTeX
Gehen
Maximales Biegemoment
=
Gewalt
*(0.75*
Radius der Laufradschaufel
-
Radius der Nabe
)
M
m
=
F
m
*(0.75*
R
b
-
R
h
)
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