Energia Cinética Possuída pelo Elemento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia cinética = (Momento de inércia da massa total*(Velocidade Angular da Extremidade Livre*Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa)^2*Comprimento do elemento pequeno)/(2*Duração da restrição^3)
KE = (Ic*(ωf*x)^2*δx)/(2*l^3)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia cinética - (Medido em Joule) - Energia cinética é a energia de um objeto devido ao seu movimento, particularmente no contexto de vibrações torcionais, onde está relacionada ao movimento de torção.
Momento de inércia da massa total - (Medido em Quilograma Metro Quadrado) - O Momento de Inércia da Massa Total é a inércia rotacional de um objeto determinada por sua distribuição de massa e forma em um sistema de vibração torcional.
Velocidade Angular da Extremidade Livre - (Medido em Radiano por Segundo) - Velocidade Angular da Extremidade Livre é a velocidade de rotação da extremidade livre de um sistema de vibração torcional, medindo seu movimento oscilatório em torno de um eixo fixo.
Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa - (Medido em Metro) - Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa é o comprimento entre um elemento pequeno em um eixo e sua extremidade fixa em um sistema de vibração torcional.
Comprimento do elemento pequeno - (Medido em Metro) - Comprimento do Elemento Pequeno é a distância de uma pequena porção de um eixo em vibrações torcionais, usada para calcular o deslocamento angular do eixo.
Duração da restrição - (Medido em Metro) - Comprimento da restrição é a distância entre o ponto de aplicação da carga de torção e o eixo de rotação do eixo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento de inércia da massa total: 10.65 Quilograma Metro Quadrado --> 10.65 Quilograma Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Velocidade Angular da Extremidade Livre: 22.5176 Radiano por Segundo --> 22.5176 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa: 3.66 Milímetro --> 0.00366 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento do elemento pequeno: 9.82 Milímetro --> 0.00982 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Duração da restrição: 7.33 Milímetro --> 0.00733 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
KE = (Ic*(ωf*x)^2*δx)/(2*l^3) --> (10.65*(22.5176*0.00366)^2*0.00982)/(2*0.00733^3)
Avaliando ... ...
KE = 901.83180381676
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
901.83180381676 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
901.83180381676 901.8318 Joule <-- Energia cinética
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Dipto Mandal
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

Efeito da Inércia da Restrição nas Vibrações Torcionais Calculadoras

Energia Cinética Possuída pelo Elemento
​ LaTeX ​ Vai Energia cinética = (Momento de inércia da massa total*(Velocidade Angular da Extremidade Livre*Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa)^2*Comprimento do elemento pequeno)/(2*Duração da restrição^3)
Velocidade Angular do Elemento
​ LaTeX ​ Vai Velocidade Angular = (Velocidade Angular da Extremidade Livre*Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa)/Duração da restrição
Momento de inércia de massa do elemento
​ LaTeX ​ Vai Momento de Inércia = (Comprimento do elemento pequeno*Momento de inércia da massa total)/Duração da restrição
Energia Cinética Total de Restrição
​ LaTeX ​ Vai Energia cinética = (Momento de inércia da massa total*Velocidade Angular da Extremidade Livre^2)/6

Energia Cinética Possuída pelo Elemento Fórmula

​LaTeX ​Vai
Energia cinética = (Momento de inércia da massa total*(Velocidade Angular da Extremidade Livre*Distância entre o elemento pequeno e a extremidade fixa)^2*Comprimento do elemento pequeno)/(2*Duração da restrição^3)
KE = (Ic*(ωf*x)^2*δx)/(2*l^3)

O que causa vibração de torção no eixo?

As vibrações de torção são um exemplo de vibrações de máquinas e são causadas pela superposição de oscilações angulares ao longo de todo o sistema de eixo de propulsão, incluindo eixo de hélice, virabrequim do motor, motor, caixa de engrenagens, acoplamento flexível e ao longo dos eixos intermediários.

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