Scherspannung im Keil bei übertragenem Drehmoment Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Scherspannung = 2*Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle/(Breite der Taste*Länge des Schlüssels*Wellendurchmesser mit Passfeder)
𝜏flat key = 2*Mt/(bk*l*ds)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Scherspannung - (Gemessen in Paskal) - Die Scherspannung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die parallel zur Oberfläche eines Materials wirkt. Sie ist für das Verständnis der Materialfestigkeit bei Anwendungen im Maschinenbau von entscheidender Bedeutung.
Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle - (Gemessen in Newtonmeter) - Das von der Passfederwelle übertragene Drehmoment ist die Drehkraft, die über eine Passfederverbindung übertragen wird und für die Gewährleistung einer zuverlässigen Kraftübertragung in mechanischen Systemen von entscheidender Bedeutung ist.
Breite der Taste - (Gemessen in Meter) - Die Schlüsselbreite ist das Maß für die Dicke des Schlüssels, das den richtigen Sitz und die richtige Funktion innerhalb einer mechanischen Baugruppe gewährleistet, ein Verrutschen verhindert und die Drehmomentübertragung sicherstellt.
Länge des Schlüssels - (Gemessen in Meter) - Die Passfederlänge ist das Maß der Passfeder, die in mechanischen Systemen zum Sichern von Komponenten und Übertragen von Drehmoment zwischen Wellen und Naben verwendet wird.
Wellendurchmesser mit Passfeder - (Gemessen in Meter) - Der Wellendurchmesser mit Passfeder ist das Maß über den breitesten Teil einer Welle, der zur sicheren Befestigung und Drehmomentübertragung eine Passfeder aufnimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle: 224500 Newton Millimeter --> 224.5 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Breite der Taste: 5 Millimeter --> 0.005 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge des Schlüssels: 35 Millimeter --> 0.035 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wellendurchmesser mit Passfeder: 44.98998 Millimeter --> 0.04498998 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏flat key = 2*Mt/(bk*l*ds) --> 2*224.5/(0.005*0.035*0.04498998)
Auswerten ... ...
𝜏flat key = 57028571.3777665
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
57028571.3777665 Paskal -->57.0285713777665 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
57.0285713777665 57.02857 Newton pro Quadratmillimeter <-- Scherspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Design von Vierkant- und Flachschlüsseln Taschenrechner

Scherspannung bei gegebener Kraft am Schlüssel
​ Gehen Scherspannung = Kraft auf Taste/(Breite der Taste*Länge des Schlüssels)
Von Keilwelle übertragenes Drehmoment bei Kraft auf Keile
​ Gehen Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle = Kraft auf Taste*Wellendurchmesser mit Passfeder/2
Wellendurchmesser gegebene Kraft auf Schlüssel
​ Gehen Wellendurchmesser mit Passfeder = 2*Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle/Kraft auf Taste
Taste erzwingen
​ Gehen Kraft auf Taste = 2*Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle/Wellendurchmesser mit Passfeder

Scherspannung im Keil bei übertragenem Drehmoment Formel

​Gehen
Scherspannung = 2*Übertragenes Drehmoment durch Passfederwelle/(Breite der Taste*Länge des Schlüssels*Wellendurchmesser mit Passfeder)
𝜏flat key = 2*Mt/(bk*l*ds)

Definieren Sie die Scherspannung

Die Scherspannung, oft mit τ (Griechisch: Tau) bezeichnet, ist die Komponente der spannungskoplanaren Spannung mit einem Materialquerschnitt. Sie ergibt sich aus der Scherkraft, der Komponente des Kraftvektors parallel zum Materialquerschnitt. Normalspannung entsteht dagegen aus der Kraftvektorkomponente senkrecht zum Materialquerschnitt, auf den sie einwirkt.

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