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Die Axialkraft für die Kupplung ist die Kraft, die auf die Kupplungsscheibe ausgeübt wird, um den Motor bei ständigem Verschleiß mit dem Getriebe zu verbinden oder davon zu trennen. Überprüfen Sie FAQs
Pa=πpadido-di2
Pa - Axialkraft für Kupplung?pa - Zulässige Druckintensität in der Kupplung?di - Innendurchmesser der Kupplung?do - Außendurchmesser der Kupplung?π - Archimedes-Konstante?

Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität aus:.

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Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pa=πpadido-di2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pa=π1.0122N/mm²100mm200mm-100mm2
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pa=3.14161.0122N/mm²100mm200mm-100mm2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pa=3.14161E+6Pa0.1m0.2m-0.1m2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pa=3.14161E+60.10.2-0.12
Nächster Schritt Auswerten
Pa=15899.9931188996N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pa=15899.9931N

Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Axialkraft für Kupplung
Die Axialkraft für die Kupplung ist die Kraft, die auf die Kupplungsscheibe ausgeübt wird, um den Motor bei ständigem Verschleiß mit dem Getriebe zu verbinden oder davon zu trennen.
Symbol: Pa
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zulässige Druckintensität in der Kupplung
Die zulässige Druckintensität in der Kupplung ist der maximal zulässige Druck in einer Kupplung, der gemäß der Theorie des konstanten Verschleißes eine effiziente Kraftübertragung ohne Verschleiß gewährleistet.
Symbol: pa
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innendurchmesser der Kupplung
Der Innendurchmesser der Kupplung ist der Durchmesser der Kupplung, der während des Verschleißprozesses konstant bleibt und sich auf die Leistung und Lebensdauer der Kupplung auswirkt.
Symbol: di
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Außendurchmesser der Kupplung
Der Außendurchmesser der Kupplung ist der maximale Durchmesser der Kupplung, der während des Verschleißprozesses gemäß der Theorie des konstanten Verschleißes konstant bleibt.
Symbol: do
Messung: LängeEinheit: mm
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 Axialkraft für Kupplung

​ge Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenem Reibmoment
Pa=4MTμ(do+di)
​ge Axialkraft auf die Konuskupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenem Druck
Pa=πPp(do2)-(di2)4
​ge Axialkraft auf Konuskupplung aus Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität
Pa=πpadido-di2

Andere Formeln in der Kategorie Theorie des konstanten Verschleißes

​ge Zulässige Druckstärke an der Kupplung aus der Dauerverschleißtheorie bei gegebener Axialkraft
pa=2Paπdi(do-di)
​ge Reibungskoeffizient der Kupplung aus der Constant Wear Theory
μ=8MTπpadi((do2)-(di2))
​ge Reibungskoeffizient der Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebener Axialkraft
μ=4MTPa(do+di)
​ge Reibungsmoment an der Konuskupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebener Axialkraft
MT=μPmdo+di4sin(α)

Wie wird Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität ausgewertet?

Der Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität-Evaluator verwendet Axial Force for Clutch = pi*Zulässige Druckintensität in der Kupplung*Innendurchmesser der Kupplung*(Außendurchmesser der Kupplung-Innendurchmesser der Kupplung)/2, um Axialkraft für Kupplung, Die Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebener Formel für die zulässige Druckintensität ist definiert als Maß für die Kraft, die aufgrund des angelegten Drucks auf die Kupplung ausgeübt wird und die Leistung und Verschleißrate der Kupplung beeinflusst. Sie bietet wertvolle Erkenntnisse für die Konstruktion und Optimierung von Kupplungen auszuwerten. Axialkraft für Kupplung wird durch das Symbol Pa gekennzeichnet.

Wie wird Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität zu verwenden, geben Sie Zulässige Druckintensität in der Kupplung (pa), Innendurchmesser der Kupplung (di) & Außendurchmesser der Kupplung (do) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität

Wie lautet die Formel zum Finden von Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität?
Die Formel von Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität wird als Axial Force for Clutch = pi*Zulässige Druckintensität in der Kupplung*Innendurchmesser der Kupplung*(Außendurchmesser der Kupplung-Innendurchmesser der Kupplung)/2 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 15865.04 = pi*1012225*0.1*(0.2-0.1)/2.
Wie berechnet man Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität?
Mit Zulässige Druckintensität in der Kupplung (pa), Innendurchmesser der Kupplung (di) & Außendurchmesser der Kupplung (do) können wir Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität mithilfe der Formel - Axial Force for Clutch = pi*Zulässige Druckintensität in der Kupplung*Innendurchmesser der Kupplung*(Außendurchmesser der Kupplung-Innendurchmesser der Kupplung)/2 finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Axialkraft für Kupplung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Axialkraft für Kupplung-
  • Axial Force for Clutch=4*Friction Torque on Clutch/(Coefficient of Friction Clutch*(Outer Diameter of Clutch+Inner Diameter of Clutch))OpenImg
  • Axial Force for Clutch=pi*Pressure between Clutch Plates*((Outer Diameter of Clutch^2)-(Inner Diameter of Clutch^2))/4OpenImg
  • Axial Force for Clutch=pi*Permissible Intensity of Pressure in Clutch*Inner Diameter of Clutch*(Outer Diameter of Clutch-Inner Diameter of Clutch)/2OpenImg
Kann Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität verwendet?
Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität gemessen werden kann.
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