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Die Belastung der Schraube ist definiert als das Gewicht (die Kraft) des Körpers, das auf das Schraubengewinde einwirkt. Überprüfen Sie FAQs
W=2Mtli1-μsec((0.253))tan(α)dm(μsec((0.253))+tan(α))
W - Schraube laden?Mtli - Drehmoment zum Heben der Last?μ - Reibungskoeffizient am Schraubengewinde?α - Steigungswinkel der Schraube?dm - Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube?

Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist aus:.

1703.1534Edit=29265Edit1-0.15Editsec((0.253))tan(4.5Edit)46Edit(0.15Editsec((0.253))+tan(4.5Edit))

Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
W=2Mtli1-μsec((0.253))tan(α)dm(μsec((0.253))+tan(α))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
W=29265N*mm1-0.15sec((0.253))tan(4.5°)46mm(0.15sec((0.253))+tan(4.5°))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
W=29.265N*m1-0.15sec((0.253))tan(0.0785rad)0.046m(0.15sec((0.253))+tan(0.0785rad))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
W=29.2651-0.15sec((0.253))tan(0.0785)0.046(0.15sec((0.253))+tan(0.0785))
Nächster Schritt Auswerten
W=1703.15335705726N
Letzter Schritt Rundungsantwort
W=1703.1534N

Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Schraube laden
Die Belastung der Schraube ist definiert als das Gewicht (die Kraft) des Körpers, das auf das Schraubengewinde einwirkt.
Symbol: W
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Drehmoment zum Heben der Last
Das Drehmoment zum Heben einer Last wird als drehende Kraftwirkung auf die Rotationsachse beschrieben, die zum Heben der Last erforderlich ist.
Symbol: Mtli
Messung: DrehmomentEinheit: N*mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reibungskoeffizient am Schraubengewinde
Der Reibungskoeffizient am Schraubengewinde ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung der Mutter in Bezug auf die damit in Kontakt stehenden Gewinde widersteht.
Symbol: μ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Steigungswinkel der Schraube
Der Spiralwinkel der Schraube ist definiert als der Winkel, der zwischen dieser abgewickelten Umfangslinie und der Steigung der Spirale liegt.
Symbol: α
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube
Der mittlere Durchmesser der Kraftschraube ist der durchschnittliche Durchmesser der Lagerfläche - oder genauer gesagt, das Doppelte des durchschnittlichen Abstands von der Mittellinie des Gewindes zur Lagerfläche.
Symbol: dm
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
tan
Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
Syntax: tan(Angle)
sec
Die Sekante ist eine trigonometrische Funktion, die als Verhältnis der Hypothenuse zur kürzeren Seite an einem spitzen Winkel (in einem rechtwinkligen Dreieck) definiert ist; der Kehrwert eines Cosinus.
Syntax: sec(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Schraube laden

​ge Belastung der Kraftschraube bei erforderlicher Anstrengung beim Heben der Last mit Trapezgewindeschraube
W=Pli1-μsec((0.253))tan(α)μsec((0.253))+tan(α)
​ge Belastung der Antriebsschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Absenken der Last mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist
W=2Mtlo1+μsec((0.253))tan(α)dm(μsec((0.253))-tan(α))
​ge Belastung der Antriebsschraube bei erforderlicher Anstrengung zum Absenken der Last mit Acme-Gewindeschraube
W=Plo1+μsec((0.253))tan(α)μsec((0.253))-tan(α)

Andere Formeln in der Kategorie Acme-Gewinde

​ge Steigungswinkel der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist
α=atan(2Mtli-Wdmμsec(0.253π180)Wdm+2Mtliμsec(0.253π180))
​ge Reibungskoeffizient der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewinde erforderlich ist
μ=2Mtli-Wdmtan(α)sec(0.253)(Wdm+2Mtlitan(α))
​ge Erforderliches Drehmoment zum Heben von Lasten mit Antriebsschraube mit Trapezgewinde
Mtli=0.5dmW(μsec((0.253))+tan(α)1-μsec((0.253))tan(α))
​ge Reibungskoeffizient der Kraftschraube bei Kraftaufwand beim Bewegen der Last mit Acme-Gewindeschraube
μ=Pli-Wtan(α)sec(14.5π180)(W+Plitan(α))

Wie wird Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist ausgewertet?

Der Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist-Evaluator verwendet Load on screw = 2*Drehmoment zum Heben der Last*(1-Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))*tan(Steigungswinkel der Schraube))/(Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube*(Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))+tan(Steigungswinkel der Schraube))), um Schraube laden, Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube ist definiert als ein schweres oder sperriges Objekt, das Kraftaufwand erfordert, um die Last zu bewegen oder anzuheben. Die Anstrengung ist eine aufgebrachte Kraft, um die gewünschte Positionsänderung (Schieben oder Heben) der Last herbeizuführen auszuwerten. Schraube laden wird durch das Symbol W gekennzeichnet.

Wie wird Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist zu verwenden, geben Sie Drehmoment zum Heben der Last (Mtli), Reibungskoeffizient am Schraubengewinde (μ), Steigungswinkel der Schraube (α) & Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube (dm) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist

Wie lautet die Formel zum Finden von Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist?
Die Formel von Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist wird als Load on screw = 2*Drehmoment zum Heben der Last*(1-Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))*tan(Steigungswinkel der Schraube))/(Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube*(Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))+tan(Steigungswinkel der Schraube))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1703.153 = 2*9.265*(1-0.15*sec((0.253))*tan(0.0785398163397301))/(0.046*(0.15*sec((0.253))+tan(0.0785398163397301))).
Wie berechnet man Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist?
Mit Drehmoment zum Heben der Last (Mtli), Reibungskoeffizient am Schraubengewinde (μ), Steigungswinkel der Schraube (α) & Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube (dm) können wir Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist mithilfe der Formel - Load on screw = 2*Drehmoment zum Heben der Last*(1-Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))*tan(Steigungswinkel der Schraube))/(Mittlerer Durchmesser der Antriebsschraube*(Reibungskoeffizient am Schraubengewinde*sec((0.253))+tan(Steigungswinkel der Schraube))) finden. Diese Formel verwendet auch Tangente (tan), Sekante (sec) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Schraube laden?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Schraube laden-
  • Load on screw=Effort in lifting load*(1-Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))*tan(Helix angle of screw))/(Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))+tan(Helix angle of screw))OpenImg
  • Load on screw=2*Torque for lowering load*(1+Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))*tan(Helix angle of screw))/(Mean Diameter of Power Screw*(Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))-tan(Helix angle of screw)))OpenImg
  • Load on screw=Effort in lowering load*(1+Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))*tan(Helix angle of screw))/(Coefficient of friction at screw thread*sec((0.253))-tan(Helix angle of screw))OpenImg
Kann Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist verwendet?
Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Belastung der Kraftschraube bei gegebenem Drehmoment, das zum Heben von Lasten mit Trapezgewindeschraube erforderlich ist gemessen werden kann.
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