Radius des Journals in Bezug auf die Durchflussvariable Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radius des Journals = Schmiermittelfluss in den Freiraum*2*pi/(Durchflussvariable*Radialspiel für Lager*Journalgeschwindigkeit*Axiale Länge des Lagers)
r = Qcs*2*pi/(FV*c*ns*la)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Radius des Journals - (Gemessen in Meter) - Der Radius des Zapfens ist der Radius des Zapfens (der sich frei in einer tragenden Metallhülse oder -hülle dreht).
Schmiermittelfluss in den Freiraum - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Schmiermittelfluss in den Freiraum kann als die Schmiermittelmenge definiert werden, die pro Zeiteinheit zwischen den Freiflächen eines Lagers fließt.
Durchflussvariable - Der Durchflussvariablenwert ist definiert als das Verhältnis des Schmiermittelflusses in den Freiraum zum Produkt aus Zapfenradius, Radialspiel, Zapfendrehzahl und axialer Länge des Lagers.
Radialspiel für Lager - (Gemessen in Meter) - Radialspiel für Lager ist ein gemessener Wert der Gesamtbewegung eines Rings relativ zum anderen in einer Ebene senkrecht zur Lagerachse.
Journalgeschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Der Zapfendrehzahlwert ist als die Drehzahl des Zapfens eines Lagers definiert.
Axiale Länge des Lagers - (Gemessen in Meter) - Die axiale Länge des Lagers ist definiert als die Länge des Lagers, gemessen entlang seiner Achse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schmiermittelfluss in den Freiraum: 524 Kubikmillimeter pro Sekunde --> 5.24E-07 Kubikmeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchflussvariable: 4.28 --> Keine Konvertierung erforderlich
Radialspiel für Lager: 0.024 Millimeter --> 2.4E-05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Journalgeschwindigkeit: 10 Revolution pro Sekunde --> 62.8318530685963 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Axiale Länge des Lagers: 20 Millimeter --> 0.02 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
r = Qcs*2*pi/(FV*c*ns*la) --> 5.24E-07*2*pi/(4.28*2.4E-05*62.8318530685963*0.02)
Auswerten ... ...
r = 0.0255062305308939
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0255062305308939 Meter -->25.5062305308939 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25.5062305308939 25.50623 Millimeter <-- Radius des Journals
(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 Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Tagebuch Taschenrechner

Radius des Zapfens gegeben Sommerfeld Nummer des Lagers
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Journals = Radialspiel für Lager*sqrt(2*pi*Sommerfeld Nummer des Gleitlagers*Einheit Lagerdruck für Lager/(Dynamische Viskosität des Schmiermittels*Journalgeschwindigkeit))
Zapfengeschwindigkeit in Bezug auf Sommerfeld Anzahl der Lager
​ LaTeX ​ Gehen Journalgeschwindigkeit = 2*pi*Sommerfeld Nummer des Gleitlagers*Einheit Lagerdruck für Lager/(((Radius des Journals/Radialspiel für Lager)^2)*Dynamische Viskosität des Schmiermittels)
Radius des Zapfens in Bezug auf die minimale Filmdicke des Lagers
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Journals = Lagerradius-(Exzentrizität im Lager+Minimale Filmdicke)
Radius des Zapfens in Bezug auf das radiale Spiel des Lagers
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Journals = Lagerradius-Radialspiel für Lager

Radius des Journals in Bezug auf die Durchflussvariable Formel

​LaTeX ​Gehen
Radius des Journals = Schmiermittelfluss in den Freiraum*2*pi/(Durchflussvariable*Radialspiel für Lager*Journalgeschwindigkeit*Axiale Länge des Lagers)
r = Qcs*2*pi/(FV*c*ns*la)

Was ist ein Gleitkontaktlager?

Die Gleitkontaktlager, bei denen die Gleitwirkung entlang des Umfangs eines Kreises oder eines Kreisbogens erfolgt und radiale Lasten tragen, werden als Gleit- oder Gleitlager bezeichnet.

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