Konstruktion der Welle nach ASME-Code Formel

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Die maximale Scherspannung ist die maximal konzentrierte Scherkraft in einem kleinen Bereich. Überprüfen Sie FAQs
𝜏max=16(kbMb)2+(ktMt')2πds3
𝜏max - Maximale Scherspannung?kb - Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen?Mb - Biegemoment?kt - Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion?Mt' - Torsionsmoment?ds - Wellendurchmesser?π - Archimedes-Konstante?

Konstruktion der Welle nach ASME-Code Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Konstruktion der Welle nach ASME-Code aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Konstruktion der Welle nach ASME-Code aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Konstruktion der Welle nach ASME-Code aus:.

406140.1675Edit=16(2.6Edit53000Edit)2+(1.6Edit110000Edit)23.14161200Edit3
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Konstruktion der Welle nach ASME-Code Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Konstruktion der Welle nach ASME-Code?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
𝜏max=16(kbMb)2+(ktMt')2πds3
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110000N*mm)2π1200mm3
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110000N*mm)23.14161200mm3
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110N*m)23.14161.2m3
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
𝜏max=16(2.653000)2+(1.6110)23.14161.23
Nächster Schritt Auswerten
𝜏max=406140.167522961Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
𝜏max=406140.1675Pa

Konstruktion der Welle nach ASME-Code Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Maximale Scherspannung
Die maximale Scherspannung ist die maximal konzentrierte Scherkraft in einem kleinen Bereich.
Symbol: 𝜏max
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen
Der kombinierte Stoß- und Ermüdungsfaktor für die Biegung ist ein häufig verwendeter Gütewert zur Schätzung der Stoßstärke, die ein Marineziel bei einer Unterwasserexplosion erfährt.
Symbol: kb
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Biegemoment
Das Biegemoment ist die Reaktion, die in einem Strukturelement hervorgerufen wird, wenn auf das Element eine externe Kraft oder ein externes Moment ausgeübt wird, die eine Verbiegung des Elements verursacht.
Symbol: Mb
Messung: Moment der KraftEinheit: N*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion
Der kombinierte Stoß- und Ermüdungsfaktor zur Torsion ist ein häufig verwendeter Gütewert zur Schätzung der Stoßstärke, die ein Marineziel bei einer Unterwasserexplosion erfährt.
Symbol: kt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Torsionsmoment
Das Torsionsmoment ist das Drehmoment, das angewendet wird, um eine Torsion (Verdrehung) innerhalb des Objekts zu erzeugen.
Symbol: Mt'
Messung: DrehmomentEinheit: N*mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wellendurchmesser
Der Wellendurchmesser ist der Durchmesser der Außenfläche einer Welle, die ein rotierendes Element im Übertragungssystem zur Kraftübertragung ist.
Symbol: ds
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
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln in der Kategorie ASME-Code für Wellendesign

​ge Prinzip Scherspannung Maximale Scherspannung Versagenstheorie
𝜏'max=16πd'3(M'skt')2+(kb'Ms)2
​ge Wellendurchmesser bei gegebener Hauptschubspannung
d'=(16π𝜏'max(M'skt')2+(kb'Ms)2)13
​ge Äquivalentes Torsionsmoment, wenn die Welle schwankenden Belastungen ausgesetzt ist
Mt=(M'skt')2+(kb'Ms)2
​ge Äquivalentes Biegemoment, wenn die Welle schwankenden Belastungen ausgesetzt ist
Mf=kb'Ms+(M'skt')2+(kb'Ms)2

Wie wird Konstruktion der Welle nach ASME-Code ausgewertet?

Der Konstruktion der Welle nach ASME-Code-Evaluator verwendet Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen*Biegemoment)^2+(Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion*Torsionsmoment)^2))/(pi*Wellendurchmesser^3), um Maximale Scherspannung, Die Wellenkonstruktion mithilfe der ASME-Code-Formel ist eine Methode zur Ermittlung der maximalen Scherspannung einer Welle unter Berücksichtigung der Biege- und Torsionsbelastungen, um gemäß den Richtlinien der American Society of Mechanical Engineers eine sichere und effiziente Konstruktion von Wellen in mechanischen Systemen zu gewährleisten auszuwerten. Maximale Scherspannung wird durch das Symbol 𝜏max gekennzeichnet.

Wie wird Konstruktion der Welle nach ASME-Code mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Konstruktion der Welle nach ASME-Code zu verwenden, geben Sie Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen (kb), Biegemoment (Mb), Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion (kt), Torsionsmoment (Mt') & Wellendurchmesser (ds) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Konstruktion der Welle nach ASME-Code

Wie lautet die Formel zum Finden von Konstruktion der Welle nach ASME-Code?
Die Formel von Konstruktion der Welle nach ASME-Code wird als Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen*Biegemoment)^2+(Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion*Torsionsmoment)^2))/(pi*Wellendurchmesser^3) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 406140.2 = (16*sqrt((2.6*53000)^2+(1.6*110)^2))/(pi*1.2^3).
Wie berechnet man Konstruktion der Welle nach ASME-Code?
Mit Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen (kb), Biegemoment (Mb), Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion (kt), Torsionsmoment (Mt') & Wellendurchmesser (ds) können wir Konstruktion der Welle nach ASME-Code mithilfe der Formel - Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor beim Biegen*Biegemoment)^2+(Kombinierter Stoß- und Ermüdungsfaktor bei Torsion*Torsionsmoment)^2))/(pi*Wellendurchmesser^3) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Quadratwurzel (sqrt).
Kann Konstruktion der Welle nach ASME-Code negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Konstruktion der Welle nach ASME-Code kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Konstruktion der Welle nach ASME-Code verwendet?
Konstruktion der Welle nach ASME-Code wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Konstruktion der Welle nach ASME-Code gemessen werden kann.
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