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Die Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms ist die Kraftmenge, die am Ende jedes Riemenscheibenarms vorhanden ist oder wirkt. Überprüfen Sie FAQs
P=MbR
P - Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms?Mb - Biegemoment im Arm der Riemenscheibe?R - Radius des Riemenscheibenrandes?

Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm aus:.

233.1081Edit=34500Edit148Edit
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Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
P=MbR
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
P=34500N*mm148mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
P=34.5N*m0.148m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
P=34.50.148
Nächster Schritt Auswerten
P=233.108108108108N
Letzter Schritt Rundungsantwort
P=233.1081N

Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm Formel Elemente

Variablen
Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms
Die Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms ist die Kraftmenge, die am Ende jedes Riemenscheibenarms vorhanden ist oder wirkt.
Symbol: P
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Biegemoment im Arm der Riemenscheibe
Das Biegemoment im Arm der Riemenscheibe ist die Reaktion, die in den Armen der Riemenscheibe hervorgerufen wird, wenn eine externe Kraft oder ein externes Moment auf den Arm ausgeübt wird, wodurch sich der Arm biegt.
Symbol: Mb
Messung: DrehmomentEinheit: N*mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius des Riemenscheibenrandes
Der Randradius der Riemenscheibe ist der Radius des Rands (der oberen oder äußeren Kante eines Objekts, normalerweise etwas Kreisförmiges oder annähernd Kreisförmiges) der Riemenscheibe.
Symbol: R
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms

​ge Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
P=MtR(Npu2)

Andere Formeln in der Kategorie Arme aus Gusseisen-Riemenscheibe

​ge Von der Riemenscheibe übertragenes Drehmoment
Mt=PR(Npu2)
​ge Radius des Randes der Riemenscheibe bei gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
R=MtP(Npu2)
​ge Anzahl der Arme der Riemenscheibe mit gegebenem Drehmoment, das von der Riemenscheibe übertragen wird
Npu=2MtPR
​ge Biegemoment am Arm der riemengetriebenen Riemenscheibe
Mb=PR

Wie wird Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm ausgewertet?

Der Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm-Evaluator verwendet Tangential Force at End of Each Pulley Arm = Biegemoment im Arm der Riemenscheibe/Radius des Riemenscheibenrandes, um Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms, Die tangentiale Kraft am Ende jedes Arms der Riemenscheibe wird bei gegebener Formel für das Biegemoment am Arm als Berechnung der Kraftmenge definiert, die am Ende der Arme senkrecht zum Arm der Riemenscheibe wirkt auszuwerten. Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms wird durch das Symbol P gekennzeichnet.

Wie wird Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm zu verwenden, geben Sie Biegemoment im Arm der Riemenscheibe (Mb) & Radius des Riemenscheibenrandes (R) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm

Wie lautet die Formel zum Finden von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm?
Die Formel von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm wird als Tangential Force at End of Each Pulley Arm = Biegemoment im Arm der Riemenscheibe/Radius des Riemenscheibenrandes ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 233.1081 = 44.4/0.148.
Wie berechnet man Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm?
Mit Biegemoment im Arm der Riemenscheibe (Mb) & Radius des Riemenscheibenrandes (R) können wir Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm mithilfe der Formel - Tangential Force at End of Each Pulley Arm = Biegemoment im Arm der Riemenscheibe/Radius des Riemenscheibenrandes finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms-
  • Tangential Force at End of Each Pulley Arm=Torque Transmitted by Pulley/(Radius of Rim of Pulley*(Number of Arms in Pulley/2))OpenImg
Kann Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm verwendet?
Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Tangentialkraft am Ende jedes Riemenscheibenarms bei gegebenem Biegemoment am Arm gemessen werden kann.
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