Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Axiale kracht voor koppeling = pi*Druk tussen koppelingsplaten*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2))/4
Pa = pi*Pp*((do^2)-(di^2))/4
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Axiale kracht voor koppeling - (Gemeten in Newton) - De axiale kracht voor de koppeling is de kracht die op de koppelingsplaat wordt uitgeoefend om de motor in een situatie van constante slijtage in of uit de transmissie te koppelen.
Druk tussen koppelingsplaten - (Gemeten in Pascal) - De druk tussen de koppelingsplaten is de kracht per oppervlakte-eenheid die de koppelingsplaten op elkaar uitoefenen tijdens het ingrijpen bij constante slijtage.
Buitendiameter van de koppeling - (Gemeten in Meter) - De buitendiameter van de koppeling is de maximale diameter van de koppeling die constant blijft tijdens het slijtageproces in de theorie van constante slijtage.
Binnendiameter van de koppeling - (Gemeten in Meter) - De binnendiameter van de koppeling is de diameter van de koppeling die constant blijft tijdens slijtage, wat van invloed is op de prestaties en levensduur van de koppeling.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Druk tussen koppelingsplaten: 0.67485 Newton/Plein Millimeter --> 674850 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Buitendiameter van de koppeling: 200 Millimeter --> 0.2 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Binnendiameter van de koppeling: 100 Millimeter --> 0.1 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pa = pi*Pp*((do^2)-(di^2))/4 --> pi*674850*((0.2^2)-(0.1^2))/4
Evalueren ... ...
Pa = 15900.778517063
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
15900.778517063 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
15900.778517063 15900.78 Newton <-- Axiale kracht voor koppeling
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

Constante slijtagetheorie Rekenmachines

Wrijvingscoëfficiënt van koppeling uit de theorie van constante slijtage
​ LaTeX ​ Gaan Wrijvingscoëfficiënt van de koppeling = 8*Wrijvingskoppel op koppeling/(pi*Toegestane drukintensiteit in de koppeling*Binnendiameter van de koppeling*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2)))
Toegestane drukintensiteit op koppeling uit constante slijtagetheorie gegeven axiale kracht
​ LaTeX ​ Gaan Toegestane drukintensiteit in de koppeling = 2*Axiale kracht voor koppeling/(pi*Binnendiameter van de koppeling*(Buitendiameter van de koppeling-Binnendiameter van de koppeling))
Axiale kracht op koppeling uit theorie van constante slijtage gegeven toelaatbare intensiteit van druk
​ LaTeX ​ Gaan Axiale kracht voor koppeling = pi*Toegestane drukintensiteit in de koppeling*Binnendiameter van de koppeling*(Buitendiameter van de koppeling-Binnendiameter van de koppeling)/2
Axiale kracht op koppeling van constante slijtage-theorie gegeven wrijvingskoppel
​ LaTeX ​ Gaan Axiale kracht voor koppeling = 4*Wrijvingskoppel op koppeling/(Wrijvingscoëfficiënt van de koppeling*(Buitendiameter van de koppeling+Binnendiameter van de koppeling))

Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk Formule

​LaTeX ​Gaan
Axiale kracht voor koppeling = pi*Druk tussen koppelingsplaten*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2))/4
Pa = pi*Pp*((do^2)-(di^2))/4

Wat is wrijvingskoppel?

Wrijvingskoppel is de weerstand tegen rotatie die wordt veroorzaakt door de wrijvingskracht tussen twee oppervlakken die in contact zijn. Het treedt op wanneer een oppervlak probeert te bewegen ten opzichte van het andere, en de wrijving deze beweging tegenwerkt. De hoeveelheid wrijvingskoppel hangt af van de wrijvingskracht en de afstand tot het rotatiecentrum. Het is cruciaal in apparaten zoals koppelingen en remmen, waar het beheersen van de rotatiebeweging essentieel is.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!