Radialfaktor des Rollenkontaktlagers bei gegebenem Ringrotationsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radialfaktor = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Schubfaktor für Lager*Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast))/(Rassenrotationsfaktor*Auf das Lager wirkende radiale Belastung)
X = (Peq-(Y*Fa))/(V*Fr)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Radialfaktor - Der Radialfaktor wird verwendet, um den Anteil der Radialkraft zu bezeichnen, der zur äquivalenten Lagerbelastung beiträgt.
Äquivalente dynamische Lagerbelastung - (Gemessen in Newton) - Die äquivalente dynamische Lagerbelastung wird als die Netto-dynamische Belastung eines Wälzlagers definiert.
Schubfaktor für Lager - Der Schubfaktor für das Lager wird verwendet, um den Anteil der Schubkraft zu bezeichnen, der zur äquivalenten Lagerbelastung beiträgt.
Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast - (Gemessen in Newton) - Die auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast ist die Größe der Axiallast, die axial auf das Lager wirkt.
Rassenrotationsfaktor - Der Laufringrotationsfaktor ist ein Faktor, der die Rotation der Laufringe eines Lagers berücksichtigt.
Auf das Lager wirkende radiale Belastung - (Gemessen in Newton) - Die auf das Lager wirkende Radiallast ist die Menge der radial auf das Lager wirkenden Last.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Äquivalente dynamische Lagerbelastung: 9650 Newton --> 9650 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Schubfaktor für Lager: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast: 3000 Newton --> 3000 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Rassenrotationsfaktor: 1.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Auf das Lager wirkende radiale Belastung: 8050 Newton --> 8050 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
X = (Peq-(Y*Fa))/(V*Fr) --> (9650-(1.5*3000))/(1.2*8050)
Auswerten ... ...
X = 0.533126293995859
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.533126293995859 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.533126293995859 0.533126 <-- Radialfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Wälzlagerkonfiguration Taschenrechner

Radialfaktor des Rollenkontaktlagers bei gegebenem Ringrotationsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Radialfaktor = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Schubfaktor für Lager*Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast))/(Rassenrotationsfaktor*Auf das Lager wirkende radiale Belastung)
Radiale Belastung des Lagers bei gegebenem Ringrotationsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Auf das Lager wirkende radiale Belastung = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Schubfaktor für Lager*Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast))/(Radialfaktor*Rassenrotationsfaktor)
Race Rotation Factor des Rollenkontaktlagers
​ LaTeX ​ Gehen Rassenrotationsfaktor = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Schubfaktor für Lager*Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast))/(Radialfaktor*Auf das Lager wirkende radiale Belastung)
Axiale Schubbelastung des Lagers bei gegebenem Ringrotationsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Radialfaktor*Rassenrotationsfaktor*Auf das Lager wirkende radiale Belastung))/Schubfaktor für Lager

Radialfaktor des Rollenkontaktlagers bei gegebenem Ringrotationsfaktor Formel

​LaTeX ​Gehen
Radialfaktor = (Äquivalente dynamische Lagerbelastung-(Schubfaktor für Lager*Auf das Lager wirkende Axial- oder Axiallast))/(Rassenrotationsfaktor*Auf das Lager wirkende radiale Belastung)
X = (Peq-(Y*Fa))/(V*Fr)

Was ist ein Wälzlager?

Der Begriff Wälzlager bezieht sich auf die Vielzahl von Lagern, die Kugelkugeln oder eine andere Art von Rolle zwischen dem stationären und dem beweglichen Element verwenden. Der gebräuchlichste Lagertyp trägt eine rotierende Welle, die rein radialen Belastungen oder einer Kombination aus radialen und axialen (Schub-) Belastungen standhält

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