Torsievergelijking voor torsiedynamometer met behulp van stijfheidsmodulus Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totaal koppel = (Modulus van stijfheid*Draaihoek*Polair traagheidsmoment van de as)/Schachtlengte
T = (G*θ*J)/Lshaft
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totaal koppel - (Gemeten in Newtonmeter) - Het totale koppel is de rotatiekracht die een object laat roteren, gemeten met een dynamometer, meestal in newtonmeters of voetponden.
Modulus van stijfheid - (Gemeten in Pascal) - De stijfheidsmodulus is een maat voor de stijfheid van een materiaal. Deze bepaalt de hoeveelheid spanning die nodig is om een eenheidsvervorming te veroorzaken.
Draaihoek - (Gemeten in radiaal) - De draaihoek is de rotatievervorming van een as, gemeten met een dynamometer. Deze wordt gebruikt om het koppel of de rotatiekracht te berekenen.
Polair traagheidsmoment van de as - (Gemeten in Meter ^ 4) - Het polaire traagheidsmoment van de as is een maat voor de weerstand van een object tegen veranderingen in de rotatie ervan. Dit is belangrijk bij dynamometertoepassingen.
Schachtlengte - (Gemeten in Meter) - De aslengte is de afstand van de roterende as van de dynamometer tot het meetpunt. Deze wordt doorgaans gebruikt om het koppel en het vermogen te berekenen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Modulus van stijfheid: 40 Newton/Plein Meter --> 40 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Draaihoek: 1.517 radiaal --> 1.517 radiaal Geen conversie vereist
Polair traagheidsmoment van de as: 0.09 Meter ^ 4 --> 0.09 Meter ^ 4 Geen conversie vereist
Schachtlengte: 0.42 Meter --> 0.42 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
T = (G*θ*J)/Lshaft --> (40*1.517*0.09)/0.42
Evalueren ... ...
T = 13.0028571428571
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
13.0028571428571 Newtonmeter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
13.0028571428571 13.00286 Newtonmeter <-- Totaal koppel
(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!

Dynamometer Rekenmachines

Tangentiële inspanning voor epicyclische treindynamometer
​ LaTeX ​ Gaan Tangentiële inspanning = (Gewicht aan het uiteinde van de hendel*Afstand tussen gewicht en middelpunt van katrol)/(2*Afstand tussen het middelpunt van het tandwiel en het rondsel)
Constante voor bepaalde as voor torsiedynamometer
​ LaTeX ​ Gaan Constante voor een bepaalde as = (Modulus van stijfheid*Polair traagheidsmoment van de as)/Schachtlengte
Afstand verplaatst in één omwenteling door kabelremdynamometer
​ LaTeX ​ Gaan Verplaatste afstand = pi*(Diameter van het wiel+Diameter van het touw)
Belasting op rem voor touwremdynamometer
​ LaTeX ​ Gaan Belasting toegepast = Dode lading-Veerbalansmeting

Torsievergelijking voor torsiedynamometer met behulp van stijfheidsmodulus Formule

​LaTeX ​Gaan
Totaal koppel = (Modulus van stijfheid*Draaihoek*Polair traagheidsmoment van de as)/Schachtlengte
T = (G*θ*J)/Lshaft

Wat is een torsiestaafdynamometer?

Torsiedynamometers zijn machineonderdelen die gewoonlijk tussen de motor en de aangedreven machine of tussen de generator en het aandrijfmechanisme worden geïnstalleerd. Ze brengen kracht over terwijl ze het koppel meten. Torsiedynamometers meten het koppel door de torsiehoek van een specifiek te meten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!