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Der Außenradius der Welle ist der Abstand von der Mitte zum äußeren Rand einer hohlen, runden Welle und beeinflusst ihre Drehmomentübertragungskapazität. Überprüfen Sie FAQs
ro=2π𝜏s(r2)brT
ro - Äußerer Radius der Welle?𝜏s - Maximale Scherspannung?r - Radius des elementaren Kreisrings?br - Dicke des Rings?T - Wendepunkt?π - Archimedes-Konstante?

Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment aus:.

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Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ro=2π𝜏s(r2)brT
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ro=2π111.4085MPa(2mm2)5mm4N*m
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ro=23.1416111.4085MPa(2mm2)5mm4N*m
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ro=23.14161.1E+8Pa(0.002m2)0.005m4N*m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ro=23.14161.1E+8(0.0022)0.0054
Nächster Schritt Auswerten
ro=3.50000125147459m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
ro=3500.00125147459mm
Letzter Schritt Rundungsantwort
ro=3500.0013mm

Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Äußerer Radius der Welle
Der Außenradius der Welle ist der Abstand von der Mitte zum äußeren Rand einer hohlen, runden Welle und beeinflusst ihre Drehmomentübertragungskapazität.
Symbol: ro
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Maximale Scherspannung
Die maximale Scherspannung ist die höchste Spannung, die ein Material in einer hohlen, runden Welle erfährt, wenn es einem Drehmoment ausgesetzt wird, und beeinflusst dessen strukturelle Integrität und Leistung.
Symbol: 𝜏s
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radius des elementaren Kreisrings
Der Radius eines elementaren Kreisrings ist der Abstand vom Mittelpunkt zum Rand eines dünnen Kreisabschnitts und ist für die Analyse des Drehmoments in Hohlwellen relevant.
Symbol: r
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dicke des Rings
Die Ringdicke ist das Maß für die Breite einer hohlen, runden Welle und hat Einfluss auf ihre Festigkeit und das Drehmoment, das sie übertragen kann.
Symbol: br
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wendepunkt
Das Drehmoment ist das Maß der Rotationskraft, die von einer hohlen, runden Welle übertragen wird, und ist für das Verständnis ihrer Leistung in mechanischen Systemen von entscheidender Bedeutung.
Symbol: T
Messung: DrehmomentEinheit: N*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Äußerer Radius der Welle

​ge Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring
ro=2π𝜏s(r2)brTf
​ge Außenradius der Welle bei Scherspannung des Elementarrings
ro=𝜏srq

Andere Formeln in der Kategorie Von einer hohlen kreisförmigen Welle übertragenes Drehmoment

​ge Maximale Scherspannung an der Außenfläche bei gegebenem Wellendurchmesser auf hohler runder Welle
𝜏m=16doTπ(do4-di4)
​ge Gesamtdrehmoment auf der hohlen kreisförmigen Welle bei gegebenem Wellendurchmesser
T=π𝜏m((do4)-(di4))16do
​ge Maximale Scherspannung an der Außenfläche bei gegebenem Gesamtdrehmoment auf der hohlen kreisförmigen Welle
𝜏m=T2rhπ(rh4-ri4)
​ge Gesamtdrehmoment auf der hohlen kreisförmigen Welle bei gegebenem Radius der Welle
T=π𝜏m((rh4)-(ri4))2rh

Wie wird Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment ausgewertet?

Der Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment-Evaluator verwendet Outer Radius of Shaft = (2*pi*Maximale Scherspannung*(Radius des elementaren Kreisrings^2)*Dicke des Rings)/Wendepunkt, um Äußerer Radius der Welle, Der Außenradius einer Welle unter Verwendung der Drehkraft auf einen Elementarring bei gegebenem Drehmoment ist definiert als eine Methode zur Ermittlung des Außenradius einer Welle basierend auf der auf einen Elementarring ausgeübten Drehkraft unter Berücksichtigung des durch eine hohle, kreisförmige Welle übertragenen Drehmoments auszuwerten. Äußerer Radius der Welle wird durch das Symbol ro gekennzeichnet.

Wie wird Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment zu verwenden, geben Sie Maximale Scherspannung (𝜏s), Radius des elementaren Kreisrings (r), Dicke des Rings (br) & Wendepunkt (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment

Wie lautet die Formel zum Finden von Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment?
Die Formel von Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment wird als Outer Radius of Shaft = (2*pi*Maximale Scherspannung*(Radius des elementaren Kreisrings^2)*Dicke des Rings)/Wendepunkt ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 528116.1 = (2*pi*111408500*(0.002^2)*0.005)/4.
Wie berechnet man Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment?
Mit Maximale Scherspannung (𝜏s), Radius des elementaren Kreisrings (r), Dicke des Rings (br) & Wendepunkt (T) können wir Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment mithilfe der Formel - Outer Radius of Shaft = (2*pi*Maximale Scherspannung*(Radius des elementaren Kreisrings^2)*Dicke des Rings)/Wendepunkt finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Äußerer Radius der Welle?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Äußerer Radius der Welle-
  • Outer Radius of Shaft=(2*pi*Maximum Shear Stress*(Radius of Elementary Circular Ring^2)*Thickness of Ring)/Turning ForceOpenImg
  • Outer Radius of Shaft=(Maximum Shear Stress*Radius of Elementary Circular Ring)/Shear Stress at Elementary RingOpenImg
Kann Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment verwendet?
Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment wird normalerweise mit Millimeter[mm] für Länge gemessen. Meter[mm], Kilometer[mm], Dezimeter[mm] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Außenradius der Welle unter Verwendung der Drehkraft am Elementarring bei gegebenem Drehmoment gemessen werden kann.
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