Elastizitätsmodul bei Spannung im Dichtungsring Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elastizitätsmodul = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Radialspiel für Dichtungen)
E = (σs*h*(d1/h-1)^2)/(0.4815*c)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz gegen eine elastische Verformung bei Belastung misst.
Spannung im Dichtungsring - (Gemessen in Pascal) - Die Spannung im Dichtungsring wird als die Kraft pro Flächeneinheit definiert, die auf das Material ausgeübt wird. Die maximale Spannung, die ein Material aushalten kann, bevor es bricht, wird als Bruchspannung oder maximale Zugspannung bezeichnet.
Radiale Ringwandstärke - (Gemessen in Meter) - Die radiale Ringwandstärke ist die Materialstärke zwischen dem Innen- und Außendurchmesser des Rings.
Außendurchmesser des Dichtungsrings - (Gemessen in Meter) - Der Außendurchmesser eines Dichtungsrings ist jedes gerade Liniensegment, das durch die Mitte des Rings verläuft und dessen Endpunkte auf dem Ring liegen.
Radialspiel für Dichtungen - (Gemessen in Meter) - Das radiale Spiel für Dichtungen ist ein Messwert des Gesamtspiels in der verwendeten Dichtung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannung im Dichtungsring: 151.8242 Megapascal --> 151824200 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radiale Ringwandstärke: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Außendurchmesser des Dichtungsrings: 34 Millimeter --> 0.034 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radialspiel für Dichtungen: 0.9 Millimeter --> 0.0009 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = (σs*h*(d1/h-1)^2)/(0.4815*c) --> (151824200*0.035*(0.034/0.035-1)^2)/(0.4815*0.0009)
Auswerten ... ...
E = 10010001.8131171
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10010001.8131171 Pascal -->10.0100018131171 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.0100018131171 10.01 Megapascal <-- Elastizitätsmodul
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von sanjay shiva
Nationales Institut für Technologie Hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
sanjay shiva hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

15 Gerade geschnittene Dichtungen Taschenrechner

Außendurchmesser des Dichtungsrings bei Flüssigkeitsdruckverlust
​ Gehen Außendurchmesser des Dichtungsrings = sqrt((64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Verlust der Flüssigkeitssäule))
Elastizitätsmodul bei Spannung im Dichtungsring
​ Gehen Elastizitätsmodul = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Radialspiel für Dichtungen)
Radialspiel bei Spannung im Dichtring
​ Gehen Radialspiel für Dichtungen = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Elastizitätsmodul)
Spannung im Dichtungsring
​ Gehen Spannung im Dichtungsring = (0.4815*Radialspiel für Dichtungen*Elastizitätsmodul)/(Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)
Dichte der Flüssigkeit bei Verlust der Flüssigkeitshöhe
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = (64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Verlust der Flüssigkeitssäule*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)
Absolute Viskosität bei Verlust der Flüssigkeitshöhe
​ Gehen Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen = (2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Verlust der Flüssigkeitssäule*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)/(64*Geschwindigkeit)
Verlust des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Verlust der Flüssigkeitssäule = (64*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(2*[g]*Dichte der Flüssigkeit*Außendurchmesser des Dichtungsrings^2)
Radius bei gegebener Leckgeschwindigkeit
​ Gehen Radius der Versiegelung = sqrt((8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(Druckänderung))
Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung bei gegebener Leckagegeschwindigkeit
​ Gehen Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung = (Druckänderung*Radius der Versiegelung^2)/(8*Geschwindigkeit*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen)
Absolute Viskosität bei gegebener Leckgeschwindigkeit
​ Gehen Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen = (Druckänderung*Radius der Versiegelung^2)/(8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Geschwindigkeit)
Druckänderung bei Leckgeschwindigkeit
​ Gehen Druckänderung = (8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen*Geschwindigkeit)/(Radius der Versiegelung^2)
Leckgeschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit = (Druckänderung*Radius der Versiegelung^2)/(8*Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung*Absolute Viskosität von Öl in Dichtungen)
Bereich der Dichtung in Kontakt mit dem Gleitelement bei Leckage
​ Gehen Bereich = Entladung durch Öffnung/Geschwindigkeit
Geschwindigkeit bei Leckage
​ Gehen Geschwindigkeit = Entladung durch Öffnung/Bereich
Menge der Leckage
​ Gehen Entladung durch Öffnung = Geschwindigkeit*Bereich

Elastizitätsmodul bei Spannung im Dichtungsring Formel

Elastizitätsmodul = (Spannung im Dichtungsring*Radiale Ringwandstärke*(Außendurchmesser des Dichtungsrings/Radiale Ringwandstärke-1)^2)/(0.4815*Radialspiel für Dichtungen)
E = (σs*h*(d1/h-1)^2)/(0.4815*c)
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