Betrouwbaarheid van het lager: Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Betrouwbaarheid van het lager: = e^(-(Overeenkomstige levensduur van het lager:/Constante a van Bearing)^Constante b van lager)
R = e^(-(L/a)^b)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
e - De constante van Napier Waarde genomen als 2.71828182845904523536028747135266249
Variabelen gebruikt
Betrouwbaarheid van het lager: - Betrouwbaarheid van lagers is de minimale procentuele kans dat 90% van een groep identieke lagersystemen hun L10-ontwerplevensverwachting haalt.
Overeenkomstige levensduur van het lager: - Overeenkomstige levensduur van lagers is de hoeveelheid tijd die een groep ogenschijnlijk identieke lagers zal voltooien of overschrijden voordat de vorming van een vermoeidheidsbreuk optreedt.
Constante a van Bearing - Constante a van Bearing wordt gebruikt bij de berekening van de betrouwbaarheid van Bearing met een overlevingskans anders dan 90%.
Constante b van lager - Constante b van Bearing wordt gebruikt bij de berekening van de betrouwbaarheid van Bearing met een overlevingskans anders dan 90%.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Overeenkomstige levensduur van het lager:: 5 --> Geen conversie vereist
Constante a van Bearing: 6.84 --> Geen conversie vereist
Constante b van lager: 1.17 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R = e^(-(L/a)^b) --> e^(-(5/6.84)^1.17)
Evalueren ... ...
R = 0.500036863697363
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.500036863697363 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.500036863697363 0.500037 <-- Betrouwbaarheid van het lager:
(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 Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Configuratie van rolcontactlagers Rekenmachines

Radiale factor van rolcontactlager gegeven racerotatiefactor
​ LaTeX ​ Gaan Radiale factor = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Stuwkrachtfactor voor lager*Axiale of axiaal belaste lagers))/(Ras-Rotatie Factor*Radiale belasting die op het lager inwerkt)
Radiale belasting op lager gegeven racerotatiefactor
​ LaTeX ​ Gaan Radiale belasting die op het lager inwerkt = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Stuwkrachtfactor voor lager*Axiale of axiaal belaste lagers))/(Radiale factor*Ras-Rotatie Factor)
Racerotatiefactor van rolcontactlager
​ LaTeX ​ Gaan Ras-Rotatie Factor = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Stuwkrachtfactor voor lager*Axiale of axiaal belaste lagers))/(Radiale factor*Radiale belasting die op het lager inwerkt)
Axiale stuwkracht op lager gegeven racerotatiefactor
​ LaTeX ​ Gaan Axiale of axiaal belaste lagers = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Radiale factor*Ras-Rotatie Factor*Radiale belasting die op het lager inwerkt))/Stuwkrachtfactor voor lager

Betrouwbaarheid van het lager: Formule

​LaTeX ​Gaan
Betrouwbaarheid van het lager: = e^(-(Overeenkomstige levensduur van het lager:/Constante a van Bearing)^Constante b van lager)
R = e^(-(L/a)^b)

Wat is een rolcontactlager?

De term rolcontactlagers verwijst naar de grote verscheidenheid aan lagers die sferische kogels of een ander type rol gebruiken tussen de stationaire en bewegende elementen. Het meest voorkomende type lager ondersteunt een roterende as en is bestand tegen puur radiale belastingen of een combinatie van radiale en axiale (stuw) belastingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!