Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment bei Biegespannung im Arm Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment = Biegespannung im Flaschenzugarm*(pi*Anzahl der Arme in der Riemenscheibe*Nebenachse des Flaschenzugarms^3)/16
Mt = σb*(pi*Npu*a^3)/16
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das von der Riemenscheibe übertragene Drehmoment ist das Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird.
Biegespannung im Flaschenzugarm - (Gemessen in Paskal) - Die Biegespannung im Riemenscheibenarm ist die Normalspannung, die an einer Stelle in den Armen einer Riemenscheibe entsteht, die einer Belastung ausgesetzt ist, die zu einer Verbiegung führt.
Anzahl der Arme in der Riemenscheibe - Die Anzahl der Arme einer Riemenscheibe ist die Gesamtzahl der zentralen Arme einer Riemenscheibe.
Nebenachse des Flaschenzugarms - (Gemessen in Meter) - Die Nebenachse des Flaschenzugarms ist die Länge der Nebenachse oder der kleinsten Achse des elliptischen Querschnitts einer Flasche.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biegespannung im Flaschenzugarm: 29.5 Newton pro Quadratmillimeter --> 29500000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Anzahl der Arme in der Riemenscheibe: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Nebenachse des Flaschenzugarms: 13.66 Millimeter --> 0.01366 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Mt = σb*(pi*Npu*a^3)/16 --> 29500000*(pi*4*0.01366^3)/16
Auswerten ... ...
Mt = 59.055995584586
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
59.055995584586 Newtonmeter -->59055.995584586 Newton Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
59055.995584586 59056 Newton Millimeter <-- Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment
(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!

Arme aus Gusseisen-Riemenscheibe Taschenrechner

Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
​ LaTeX ​ Gehen Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms = Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment/(Radius des Riemenscheibenrandes*(Anzahl der Arme in der Riemenscheibe/2))
Radius des Randes der Riemenscheibe bei gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Riemenscheibenrandes = Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment/(Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms*(Anzahl der Arme in der Riemenscheibe/2))
Anzahl der Arme der Riemenscheibe mit gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
​ LaTeX ​ Gehen Anzahl der Arme in der Riemenscheibe = 2*Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment/(Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms*Radius des Riemenscheibenrandes)
Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment
​ LaTeX ​ Gehen Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment = Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms*Radius des Riemenscheibenrandes*(Anzahl der Arme in der Riemenscheibe/2)

Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment bei Biegespannung im Arm Formel

​Gehen
Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment = Biegespannung im Flaschenzugarm*(pi*Anzahl der Arme in der Riemenscheibe*Nebenachse des Flaschenzugarms^3)/16
Mt = σb*(pi*Npu*a^3)/16

Biegespannung definieren?

Biegespannung ist die normale Spannung, der ein Objekt ausgesetzt ist, wenn es an einem bestimmten Punkt einer großen Belastung ausgesetzt wird, die dazu führt, dass sich das Objekt biegt und ermüdet. Biegebeanspruchung tritt beim Betrieb von Industrieanlagen und in Beton- und Metallkonstruktionen auf, wenn diese einer Zugbelastung ausgesetzt sind.

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