Draaihoek met bekende afschuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Draaihoek voor ronde assen = (Afschuifspanning*Lengte van de schacht)/Straal van schacht
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Draaihoek voor ronde assen - (Gemeten in radiaal) - De draaihoek voor cirkelvormige assen is de hoekvervorming over de lengte van een cirkelvormige as die aan torsie wordt onderworpen, gemeten in radialen.
Afschuifspanning - De schuifspanning is de verhouding van de verandering in vervorming tot de oorspronkelijke lengte loodrecht op de assen van het element als gevolg van schuifspanning.
Lengte van de schacht - (Gemeten in Meter) - Lengte van de as is de afstand tussen twee uiteinden van de as.
Straal van schacht - (Gemeten in Meter) - De straal van de as is het lijnsegment dat zich uitstrekt van het middelpunt van een cirkel of bol naar de omtrek of het grensoppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afschuifspanning: 1.75 --> Geen conversie vereist
Lengte van de schacht: 4.58 Meter --> 4.58 Meter Geen conversie vereist
Straal van schacht: 110 Millimeter --> 0.11 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R --> (1.75*4.58)/0.11
Evalueren ... ...
θCircularshafts = 72.8636363636364
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
72.8636363636364 radiaal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
72.8636363636364 72.86364 radiaal <-- Draaihoek voor ronde assen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Afwijking van schuifspanning geproduceerd in een cirkelvormige as onderworpen aan torsie Rekenmachines

Radius van schacht met behulp van schuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Straal van schacht = (Afschuifspanning*Lengte van de schacht)/Draaihoek voor ronde assen
Lengte van de schacht met bekende schuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Lengte van de schacht = (Straal van schacht*Draaihoek voor ronde assen)/Afschuifspanning
Draaihoek met bekende afschuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Draaihoek voor ronde assen = (Afschuifspanning*Lengte van de schacht)/Straal van schacht
Afschuifspanning aan het buitenoppervlak van de cirkelvormige as
​ LaTeX ​ Gaan Afschuifspanning = (Straal van schacht*Draaihoek voor ronde assen)/Lengte van de schacht

Torsievergelijking van cirkelassen Rekenmachines

Draaihoek met bekende afschuifspanning geïnduceerd bij straal r vanaf het midden van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Draaihoek SOM = (Lengte van de schacht*Schuifspanning in de as)/(Straal van schacht*Modulus van stijfheid)
Draaihoek met bekende schuifspanning in schacht
​ LaTeX ​ Gaan Draaihoek SOM = (Schuifspanning in de as*Lengte van de schacht)/(Straal van schacht*Modulus van stijfheid)
Lengte van de schacht met bekende schuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Lengte van de schacht = (Straal van schacht*Draaihoek voor ronde assen)/Afschuifspanning
Draaihoek met bekende afschuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht
​ LaTeX ​ Gaan Draaihoek voor ronde assen = (Afschuifspanning*Lengte van de schacht)/Straal van schacht

Draaihoek met bekende afschuifspanning aan het buitenoppervlak van de schacht Formule

​LaTeX ​Gaan
Draaihoek voor ronde assen = (Afschuifspanning*Lengte van de schacht)/Straal van schacht
θCircularshafts = (𝜂*Lshaft)/R

Wat is torsiekracht?

Een torsiekracht is een belasting die door middel van koppel op het materiaal wordt uitgeoefend. Het koppel dat wordt uitgeoefend, veroorzaakt schuifspanning. Als een torsiekracht groot genoeg is, kan een materiaal tijdens elastische en plastische vervorming een torsiebeweging ondergaan.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!