Calculatrice A à Z
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Arbre soumis à un moment de torsion et à un moment de flexion combinés
Arbre soumis au moment de flexion uniquement
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✖
La contrainte de flexion est la contrainte normale qu'un objet rencontre lorsqu'il est soumis à une charge importante à un point particulier qui provoque la flexion et la fatigue de l'objet.
ⓘ
Contrainte de flexion [f
b
]
Gigapascal
Kilonewton par mètre carré
Kilopascal
Mégapascal
Newton par mètre carré
Newton par millimètre carré
Pascal
Livre-force par pouce carré
+10%
-10%
✖
Le diamètre extérieur de l'arbre creux est défini comme la longueur de la corde la plus longue de la surface de l'arbre circulaire creux.
ⓘ
Diamètre extérieur de l'arbre creux [d
o
]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
Le rapport entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de l'arbre creux est défini comme le diamètre intérieur de l'arbre divisé par le diamètre extérieur.
ⓘ
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux [k]
+10%
-10%
✖
Le moment de torsion équivalent pour arbre creux fait référence à la mesure de l'effet combiné des charges de torsion appliquées à la section transversale de l'arbre.
ⓘ
Moment de torsion équivalent pour arbre creux [Te
hollowshaft
]
Mètre de kilogramme-force
Mètre de kilonewton
Kilonewton Millimètre
micronewton mètre
Mètre millinewton
Newton-mètre
Newton Millimètre
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Moment de torsion équivalent pour arbre creux Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/16)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Te
hollowshaft
= (
pi
/16)*(
f
b
)*(
d
o
^3)*(1-
k
^4)
Cette formule utilise
1
Constantes
,
4
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
-
(Mesuré en Newton-mètre)
- Le moment de torsion équivalent pour arbre creux fait référence à la mesure de l'effet combiné des charges de torsion appliquées à la section transversale de l'arbre.
Contrainte de flexion
-
(Mesuré en Pascal)
- La contrainte de flexion est la contrainte normale qu'un objet rencontre lorsqu'il est soumis à une charge importante à un point particulier qui provoque la flexion et la fatigue de l'objet.
Diamètre extérieur de l'arbre creux
-
(Mesuré en Mètre)
- Le diamètre extérieur de l'arbre creux est défini comme la longueur de la corde la plus longue de la surface de l'arbre circulaire creux.
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
- Le rapport entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de l'arbre creux est défini comme le diamètre intérieur de l'arbre divisé par le diamètre extérieur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de flexion:
200 Newton par millimètre carré --> 200000000 Pascal
(Vérifiez la conversion
ici
)
Diamètre extérieur de l'arbre creux:
20 Millimètre --> 0.02 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux:
0.85 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Te
hollowshaft
= (pi/16)*(f
b
)*(d
o
^3)*(1-k^4) -->
(
pi
/16)*(200000000)*(0.02^3)*(1-0.85^4)
Évaluer ... ...
Te
hollowshaft
= 150.166165346184
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
150.166165346184 Newton-mètre -->150166.165346184 Newton Millimètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
150166.165346184
≈
150166.2 Newton Millimètre
<--
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Moment de torsion équivalent pour arbre creux
Crédits
Créé par
Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
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Conception des composants du système d'agitation Calculatrices
Couple maximal pour arbre creux
LaTeX
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Couple maximal pour arbre creux
= ((
pi
/16)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^2))
Couple maximal pour arbre plein
LaTeX
Aller
Couple maximal pour arbre solide
= ((
pi
/16)*(
Diamètre de l'arbre pour agitateur
^3)*(
Contrainte de cisaillement de torsion dans l'arbre
))
Couple nominal du moteur
LaTeX
Aller
Couple nominal du moteur
= ((
Pouvoir
*4500)/(2*
pi
*
Vitesse de l'agitateur
))
Force pour la conception de l'arbre basée sur la flexion pure
LaTeX
Aller
Force
=
Couple maximal pour l'agitateur
/(0.75*
Hauteur du liquide du manomètre
)
Voir plus >>
<
Arbre soumis à un moment de torsion et à un moment de flexion combinés Calculatrices
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
LaTeX
Aller
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/16)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Moment de flexion équivalent pour arbre creux
LaTeX
Aller
Moment de flexion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/32)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Moment de flexion équivalent pour arbre plein
LaTeX
Aller
Moment de flexion équivalent pour arbre plein
= (1/2)*(
Moment de flexion maximal
+
sqrt
(
Moment de flexion maximal
^2+
Couple maximal pour l'agitateur
^2))
Moment de torsion équivalent pour arbre solide
LaTeX
Aller
Moment de torsion équivalent pour arbre solide
= (
sqrt
((
Moment de flexion maximal
^2)+(
Couple maximal pour l'agitateur
^2)))
Voir plus >>
Moment de torsion équivalent pour arbre creux Formule
LaTeX
Aller
Moment de torsion équivalent pour arbre creux
= (
pi
/16)*(
Contrainte de flexion
)*(
Diamètre extérieur de l'arbre creux
^3)*(1-
Rapport du diamètre intérieur au diamètre extérieur de l'arbre creux
^4)
Te
hollowshaft
= (
pi
/16)*(
f
b
)*(
d
o
^3)*(1-
k
^4)
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