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La constante du matériau est utilisée pour calculer la résistance à l'usure des dents d'engrenage et peut être encore simplifiée par des valeurs fixes d'angle de pression et de module d'élasticité du matériau. Vérifiez FAQs
K=σc2sin(αBevel)cos(αBevel)(1Ep+1Eg)1.4
K - Constante matérielle?σc - Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique?αBevel - Angle de pression?Ep - Module d'élasticité du pignon droit?Eg - Module d'élasticité de l'engrenage droit?

Exemple Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques.

2.5055Edit=350Edit2sin(22Edit)cos(22Edit)(120600Edit+129500Edit)1.4
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Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques ?

Premier pas Considérez la formule
K=σc2sin(αBevel)cos(αBevel)(1Ep+1Eg)1.4
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
K=350N/mm²2sin(22°)cos(22°)(120600N/mm²+129500N/mm²)1.4
L'étape suivante Convertir des unités
K=3.5E+8Pa2sin(0.384rad)cos(0.384rad)(12.1E+10Pa+13E+10Pa)1.4
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
K=3.5E+82sin(0.384)cos(0.384)(12.1E+10+13E+10)1.4
L'étape suivante Évaluer
K=2505519.69022476Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
K=2.50551969022476N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
K=2.5055N/mm²

Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Constante matérielle
La constante du matériau est utilisée pour calculer la résistance à l'usure des dents d'engrenage et peut être encore simplifiée par des valeurs fixes d'angle de pression et de module d'élasticité du matériau.
Symbole: K
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique
La contrainte de compression dans la dent d'engrenage conique est la force par unité de surface qui est responsable de la déformation du matériau de telle sorte que le volume du matériau diminue.
Symbole: σc
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Angle de pression
L'angle de pression pour les engrenages coniques est l'angle entre la ligne de pression et la tangente commune aux cercles primitifs.
Symbole: αBevel
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité du pignon droit
Le module d'élasticité du pignon droit est la mesure de la rigidité du matériau du pignon. C'est une mesure de la facilité avec laquelle le pignon peut être plié ou étiré.
Symbole: Ep
La mesure: PressionUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité de l'engrenage droit
Le module d'élasticité de l'engrenage droit est la mesure de la rigidité du matériau de l'engrenage. Il s'agit d'une mesure de la facilité avec laquelle l'équipement peut être plié ou étiré.
Symbole: Eg
La mesure: PressionUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
sin
Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse.
Syntaxe: sin(Angle)
cos
Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.
Syntaxe: cos(Angle)

Autres formules pour trouver Constante matérielle

​va Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques en fonction du nombre de dureté Brinell
K=0.16(BHN100)2

Autres formules dans la catégorie Propriétés matérielles

​va Force du faisceau de la dent de l'engrenage conique
Sb=mbσbY(1-bA0)
​va Résistance à l'usure des engrenages coniques selon l'équation de Buckingham
Sw=0.75bQbDpKcos(γ)

Comment évaluer Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques ?

L'évaluateur Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques utilise Material Constant = (Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique^2*sin(Angle de pression)*cos(Angle de pression)*(1/Module d'élasticité du pignon droit+1/Module d'élasticité de l'engrenage droit))/1.4 pour évaluer Constante matérielle, La constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques est définie comme le rapport du produit de la contrainte de compression et du module d'élasticité. Elle est constante pour le matériau de l'engrenage conique. Elle est définie comme la constante dépendant du matériau de l'engrenage conique et détermine la résistance à l'usure de ce matériau. Constante matérielle est désigné par le symbole K.

Comment évaluer Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques, saisissez Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique c), Angle de pression Bevel), Module d'élasticité du pignon droit (Ep) & Module d'élasticité de l'engrenage droit (Eg) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques

Quelle est la formule pour trouver Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques ?
La formule de Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques est exprimée sous la forme Material Constant = (Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique^2*sin(Angle de pression)*cos(Angle de pression)*(1/Module d'élasticité du pignon droit+1/Module d'élasticité de l'engrenage droit))/1.4. Voici un exemple : 2.5E-6 = (350000000^2*sin(0.38397243543868)*cos(0.38397243543868)*(1/20600000000+1/29500000000))/1.4.
Comment calculer Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques ?
Avec Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique c), Angle de pression Bevel), Module d'élasticité du pignon droit (Ep) & Module d'élasticité de l'engrenage droit (Eg), nous pouvons trouver Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques en utilisant la formule - Material Constant = (Contrainte de compression dans la dent d'un engrenage conique^2*sin(Angle de pression)*cos(Angle de pression)*(1/Module d'élasticité du pignon droit+1/Module d'élasticité de l'engrenage droit))/1.4. Cette formule utilise également la ou les fonctions Sinus (péché), Cosinus (cos).
Quelles sont les autres façons de calculer Constante matérielle ?
Voici les différentes façons de calculer Constante matérielle-
  • Material Constant=0.16*(Brinell Hardness Number for Bevel Gear/100)^2OpenImg
Le Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques peut-il être négatif ?
Non, le Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques ?
Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques est généralement mesuré à l'aide de Newton par millimètre carré[N/mm²] pour Stresser. Pascal[N/mm²], Newton par mètre carré[N/mm²], Kilonewton par mètre carré[N/mm²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Constante de matériau pour la résistance à l'usure des engrenages coniques peut être mesuré.
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