Stuwkracht factor van Bearing: Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stuwkrachtfactor voor lager = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Radiale factor*Radiale belasting die op het lager inwerkt))/Axiale of axiaal belaste lagers
Y = (Peq-(X*Fr))/Fa
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stuwkrachtfactor voor lager - Stuwkrachtfactor voor lagers wordt gebruikt om het deel van de stuwkracht aan te duiden dat bijdraagt aan de equivalente lagerbelasting.
Equivalente dynamische belasting op lager - (Gemeten in Newton) - De equivalente dynamische belasting op een lager wordt gedefinieerd als de netto dynamische belasting op een wentelcontactlager.
Radiale factor - Radiale factor wordt gebruikt om het deel van de radiale kracht aan te duiden dat bijdraagt aan de equivalente lagerbelasting.
Radiale belasting die op het lager inwerkt - (Gemeten in Newton) - De radiale belasting die op een lager wordt uitgeoefend, is de hoeveelheid belasting die radiaal op het lager wordt uitgeoefend.
Axiale of axiaal belaste lagers - (Gemeten in Newton) - De axiale of axiaal werkende belasting op een lager is de hoeveelheid axiaal werkende belasting op het lager.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Equivalente dynamische belasting op lager: 9650 Newton --> 9650 Newton Geen conversie vereist
Radiale factor: 0.56 --> Geen conversie vereist
Radiale belasting die op het lager inwerkt: 8050 Newton --> 8050 Newton Geen conversie vereist
Axiale of axiaal belaste lagers: 3000 Newton --> 3000 Newton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Y = (Peq-(X*Fr))/Fa --> (9650-(0.56*8050))/3000
Evalueren ... ...
Y = 1.714
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.714 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.714 <-- Stuwkrachtfactor voor 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 Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ 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

Stuwkracht factor van Bearing: Formule

​LaTeX ​Gaan
Stuwkrachtfactor voor lager = (Equivalente dynamische belasting op lager-(Radiale factor*Radiale belasting die op het lager inwerkt))/Axiale of axiaal belaste lagers
Y = (Peq-(X*Fr))/Fa

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!