Progettazione di alberi utilizzando il codice ASME Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sollecitazione di taglio massima = (16*sqrt((Fattore combinato di urto e fatica alla flessione*Momento flettente)^2+(Fattore combinato di urto e fatica alla torsione*Momento torsionale)^2))/(pi*Diametro dell'albero^3)
𝜏max = (16*sqrt((kb*Mb)^2+(kt*Mt')^2))/(pi*ds^3)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Sollecitazione di taglio massima - (Misurato in Pascal) - Lo sforzo di taglio massimo è la massima forza di taglio concentrata in una piccola area.
Fattore combinato di urto e fatica alla flessione - Il fattore combinato di urto e fatica alla flessione è un parametro di merito comunemente utilizzato per stimare l'entità dell'urto subito da un bersaglio navale in seguito a un'esplosione subacquea.
Momento flettente - (Misurato in Newton metro) - Il momento flettente è la reazione indotta in un elemento strutturale quando all'elemento viene applicata una forza o un momento esterno, provocandone la flessione.
Fattore combinato di urto e fatica alla torsione - Il fattore di urto e fatica combinato alla torsione è un valore di merito comunemente utilizzato per stimare l'entità dell'urto subito da un bersaglio navale in seguito a un'esplosione subacquea.
Momento torsionale - (Misurato in Newton metro) - Il momento torsionale è la coppia applicata per generare una torsione all'interno dell'oggetto.
Diametro dell'albero - (Misurato in Metro) - Il diametro dell'albero è il diametro della superficie esterna di un albero che è un elemento rotante nel sistema di trasmissione per la trasmissione di potenza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Fattore combinato di urto e fatica alla flessione: 2.6 --> Nessuna conversione richiesta
Momento flettente: 53000 Newton metro --> 53000 Newton metro Nessuna conversione richiesta
Fattore combinato di urto e fatica alla torsione: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Momento torsionale: 110000 Newton Millimetro --> 110 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
Diametro dell'albero: 1200 Millimetro --> 1.2 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
𝜏max = (16*sqrt((kb*Mb)^2+(kt*Mt')^2))/(pi*ds^3) --> (16*sqrt((2.6*53000)^2+(1.6*110)^2))/(pi*1.2^3)
Valutare ... ...
𝜏max = 406140.167522961
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
406140.167522961 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
406140.167522961 406140.2 Pascal <-- Sollecitazione di taglio massima
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da sanjay shiva
istituto nazionale di tecnologia hamirpur (NITH), hamirpur, himachal pradesh
sanjay shiva ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Codice ASME per la progettazione dell'albero Calcolatrici

Momento flettente equivalente quando l'albero è soggetto a carichi fluttuanti
​ LaTeX ​ Partire Momento flettente equivalente per carico fluttuante = Fattore di fatica da shock combinato del momento flettente*Momento flettente nell'albero+sqrt((Momento torsionale nell'albero*Fattore di fatica da shock combinato del momento torcente)^2+(Fattore di fatica da shock combinato del momento flettente*Momento flettente nell'albero)^2)
Diametro dell'albero dato lo sforzo di taglio principale
​ LaTeX ​ Partire Diametro dell'albero da ASME = (16/(pi*Sollecitazione di taglio massima nell'albero da ASME)*sqrt((Momento torsionale nell'albero*Fattore di fatica da shock combinato del momento torcente)^2+(Fattore di fatica da shock combinato del momento flettente*Momento flettente nell'albero)^2))^(1/3)
Principio dello sforzo di taglio Teoria del cedimento dello sforzo di taglio massimo
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione di taglio massima nell'albero da ASME = 16/(pi*Diametro dell'albero da ASME^3)*sqrt((Momento torsionale nell'albero*Fattore di fatica da shock combinato del momento torcente)^2+(Fattore di fatica da shock combinato del momento flettente*Momento flettente nell'albero)^2)
Momento torsionale equivalente quando l'albero è soggetto a carichi fluttuanti
​ LaTeX ​ Partire Momento di torsione equivalente per carico fluttuante = sqrt((Momento torsionale nell'albero*Fattore di fatica da shock combinato del momento torcente)^2+(Fattore di fatica da shock combinato del momento flettente*Momento flettente nell'albero)^2)

Progettazione di alberi utilizzando il codice ASME Formula

​LaTeX ​Partire
Sollecitazione di taglio massima = (16*sqrt((Fattore combinato di urto e fatica alla flessione*Momento flettente)^2+(Fattore combinato di urto e fatica alla torsione*Momento torsionale)^2))/(pi*Diametro dell'albero^3)
𝜏max = (16*sqrt((kb*Mb)^2+(kt*Mt')^2))/(pi*ds^3)
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