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Die Materialkonstante wird zur Berechnung der Verschleißfestigkeit der Zahnradzähne verwendet und kann durch feste Werte für Eingriffswinkel und Elastizitätsmodul des Materials weiter vereinfacht werden. Überprüfen Sie FAQs
K=σc2sin(αBevel)cos(αBevel)(1Ep+1Eg)1.4
K - Materialkonstante?σc - Druckspannung im Kegelradzahn?αBevel - Eingriffswinkel?Ep - Elastizitätsmodul des Stirnrades?Eg - Elastizitätsmodul des Stirnrads?

Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern aus:.

2.5055Edit=350Edit2sin(22Edit)cos(22Edit)(120600Edit+129500Edit)1.4
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Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
K=σc2sin(αBevel)cos(αBevel)(1Ep+1Eg)1.4
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
K=350N/mm²2sin(22°)cos(22°)(120600N/mm²+129500N/mm²)1.4
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
K=3.5E+8Pa2sin(0.384rad)cos(0.384rad)(12.1E+10Pa+13E+10Pa)1.4
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
K=3.5E+82sin(0.384)cos(0.384)(12.1E+10+13E+10)1.4
Nächster Schritt Auswerten
K=2505519.69022476Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
K=2.50551969022476N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
K=2.5055N/mm²

Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Materialkonstante
Die Materialkonstante wird zur Berechnung der Verschleißfestigkeit der Zahnradzähne verwendet und kann durch feste Werte für Eingriffswinkel und Elastizitätsmodul des Materials weiter vereinfacht werden.
Symbol: K
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druckspannung im Kegelradzahn
Die Druckspannung im Kegelradzahn ist die Kraft pro Flächeneinheit, die für die Verformung des Materials verantwortlich ist, so dass sich das Volumen des Materials verringert.
Symbol: σc
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eingriffswinkel
Der Druckwinkel für Kegelräder ist der Winkel zwischen der Drucklinie und der gemeinsamen Tangente an die Teilkreise.
Symbol: αBevel
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elastizitätsmodul des Stirnrades
Der Elastizitätsmodul eines Stirnradritzels ist das Maß für die Steifigkeit des Ritzelmaterials. Er ist ein Maß dafür, wie leicht sich das Ritzel biegen oder strecken lässt.
Symbol: Ep
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elastizitätsmodul des Stirnrads
Der Elastizitätsmodul eines Stirnrads ist ein Maß für die Steifigkeit des Zahnradmaterials. Er ist ein Maß dafür, wie leicht sich das Zahnrad biegen oder dehnen lässt.
Symbol: Eg
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sin
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
Syntax: sin(Angle)
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Materialkonstante

​ge Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern bei gegebener Brinell-Härtezahl
K=0.16(BHN100)2

Andere Formeln in der Kategorie Materialeigenschaften

​ge Strahlstärke des Zahns des Kegelrads
Sb=mbσbY(1-bA0)
​ge Verschleißfestigkeit von Kegelrädern nach Buckingham-Gleichung
Sw=0.75bQbDpKcos(γ)

Wie wird Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern ausgewertet?

Der Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern-Evaluator verwendet Material Constant = (Druckspannung im Kegelradzahn^2*sin(Eingriffswinkel)*cos(Eingriffswinkel)*(1/Elastizitätsmodul des Stirnrades+1/Elastizitätsmodul des Stirnrads))/1.4, um Materialkonstante, Die Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern ist definiert als das Verhältnis des Produkts aus Druckspannung und Elastizitätsmodul. Sie ist für das Kegelradmaterial konstant. Sie ist definiert als die vom Kegelradmaterial abhängige Konstante und bestimmt die Verschleißfestigkeit dieses Materials auszuwerten. Materialkonstante wird durch das Symbol K gekennzeichnet.

Wie wird Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern zu verwenden, geben Sie Druckspannung im Kegelradzahn c), Eingriffswinkel Bevel), Elastizitätsmodul des Stirnrades (Ep) & Elastizitätsmodul des Stirnrads (Eg) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern

Wie lautet die Formel zum Finden von Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern?
Die Formel von Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern wird als Material Constant = (Druckspannung im Kegelradzahn^2*sin(Eingriffswinkel)*cos(Eingriffswinkel)*(1/Elastizitätsmodul des Stirnrades+1/Elastizitätsmodul des Stirnrads))/1.4 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.5E-6 = (350000000^2*sin(0.38397243543868)*cos(0.38397243543868)*(1/20600000000+1/29500000000))/1.4.
Wie berechnet man Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern?
Mit Druckspannung im Kegelradzahn c), Eingriffswinkel Bevel), Elastizitätsmodul des Stirnrades (Ep) & Elastizitätsmodul des Stirnrads (Eg) können wir Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern mithilfe der Formel - Material Constant = (Druckspannung im Kegelradzahn^2*sin(Eingriffswinkel)*cos(Eingriffswinkel)*(1/Elastizitätsmodul des Stirnrades+1/Elastizitätsmodul des Stirnrads))/1.4 finden. Diese Formel verwendet auch Sinus (Sinus), Kosinus (cos) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Materialkonstante?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Materialkonstante-
  • Material Constant=0.16*(Brinell Hardness Number for Bevel Gear/100)^2OpenImg
Kann Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern verwendet?
Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern wird normalerweise mit Newton pro Quadratmillimeter[N/mm²] für Betonen gemessen. Paskal[N/mm²], Newton pro Quadratmeter[N/mm²], Kilonewton pro Quadratmeter[N/mm²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Materialkonstante für die Verschleißfestigkeit von Kegelrädern gemessen werden kann.
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