Scherspannung auf der linken Oberfläche der Welle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche = (16*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment)/(pi*Durchmesser der Welle)
𝜏 = (16*τ)/(pi*ds)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche - (Gemessen in Pascal) - Die Scherspannung auf der Oberfläche der Welle ist eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Gleiten entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zu der ausgeübten Spannung zu verursachen.
Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das auf das Rad ausgeübte Drehmoment wird als Drehwirkung der Kraft auf die Drehachse beschrieben. Kurz gesagt, es ist ein Moment der Kraft. Es wird durch τ charakterisiert.
Durchmesser der Welle - (Gemessen in Meter) - Der Wellendurchmesser ist der Durchmesser der Außenfläche einer Welle, die ein rotierendes Element im Übertragungssystem zur Kraftübertragung darstellt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment: 50 Newtonmeter --> 50 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser der Welle: 1200 Millimeter --> 1.2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏 = (16*τ)/(pi*ds) --> (16*50)/(pi*1.2)
Auswerten ... ...
𝜏 = 212.206590789194
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
212.206590789194 Pascal -->0.000212206590789194 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.000212206590789194 0.000212 Megapascal <-- Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Torsion sich verjüngender Wellen Taschenrechner

Gesamtdrehwinkel für Welle
​ LaTeX ​ Gehen Drehwinkel = (32*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment*Länge des Schafts*(1/(Durchmesser der Welle am linken Ende^3)-1/(Durchmesser der Welle am rechten Ende^3)))/(pi*Steifigkeitsmodul der Welle*(Durchmesser der Welle am rechten Ende-Durchmesser der Welle am linken Ende))
Scherspannung auf der linken Oberfläche der Welle
​ LaTeX ​ Gehen Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche = (16*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment)/(pi*Durchmesser der Welle)
Durchmesser der Welle am linken Ende
​ LaTeX ​ Gehen Durchmesser der Welle = (16*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment)/(Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche*pi)
Drehmoment an der konischen Welle
​ LaTeX ​ Gehen Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment = (Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche*pi*Durchmesser der Welle)/16

Scherspannung auf der linken Oberfläche der Welle Formel

​LaTeX ​Gehen
Scherbeanspruchung an der Wellenoberfläche = (16*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment)/(pi*Durchmesser der Welle)
𝜏 = (16*τ)/(pi*ds)

Was ist der Verdrehwinkel und der Scherwinkel?

Der Scherwinkel ist gegeben durch den Winkel der Verformung, der an den Seiten auftritt, wenn eine Verformungskraft oder Scherbeanspruchung auf ein Objekt ausgeübt wird. Der Verdrehungswinkel ist als der Winkel angegeben, um den sich ein Element einer rotierenden Maschine um sein freies Ende dreht oder verdreht.

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