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La contrainte dans Blade est directement liée au chargement mécanique et satisfait l'équilibre de force et de moment. Une contrainte primaire qui dépasse la limite d'élasticité d'une certaine marge entraînera une défaillance. Vérifiez FAQs
f=(Fm)0.75Rb-Rhbtbw3/(6)
f - Stress dans la lame?Fm - Force?Rb - Rayon de la pale de la turbine?Rh - Rayon du moyeu?bt - Épaisseur de la lame?bw - Largeur de lame?

Exemple Contrainte dans la lame plate

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans la lame plate avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans la lame plate avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans la lame plate.

40.434Edit=(85Edit)0.7575Edit-22Edit1.5Edit20Edit3/(6)
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Contrainte dans la lame plate Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte dans la lame plate ?

Premier pas Considérez la formule
f=(Fm)0.75Rb-Rhbtbw3/(6)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
f=(85N)0.7575mm-22mm1.5mm20mm3/(6)
L'étape suivante Convertir des unités
f=(85N)0.750.075m-0.022m0.0015m0.02m3/(6)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
f=(85)0.750.075-0.0220.00150.023/(6)
L'étape suivante Évaluer
f=40434027.7777778Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
f=40.4340277777778N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
f=40.434N/mm²

Contrainte dans la lame plate Formule Éléments

Variables
Stress dans la lame
La contrainte dans Blade est directement liée au chargement mécanique et satisfait l'équilibre de force et de moment. Une contrainte primaire qui dépasse la limite d'élasticité d'une certaine marge entraînera une défaillance.
Symbole: f
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Force
La force est une poussée ou une traction sur un objet résultant de l'interaction de l'objet avec un autre objet.
Symbole: Fm
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rayon de la pale de la turbine
Le rayon de la pale de la turbine est connu pour la pale qui est située à partir de son point central.
Symbole: Rb
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rayon du moyeu
Le rayon du moyeu correspond généralement à la moitié du diamètre de l'arbre et à la longueur de 4 à 5 fois le diamètre de l'arbre.
Symbole: Rh
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Épaisseur de la lame
L'épaisseur de la lame est généralement déterminée par la largeur de la lame et plus la lame est large, plus le matériau à partir duquel elle est fabriquée est épais.
Symbole: bt
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Largeur de lame
La largeur de la lame est mesurée de la pointe de la dent au bord arrière de la lame.
Symbole: bw
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Stress dans la lame

​va Contrainte dans la lame due au moment de flexion maximal
f=(Mm(bt)(bw)26)

Autres formules dans la catégorie Conception de pale de turbine

​va Moment de flexion maximal pour la lame de turbine
Mm=Fm(0.75Rb-Rh)

Comment évaluer Contrainte dans la lame plate ?

L'évaluateur Contrainte dans la lame plate utilise Stress in Blade = (Force)*(0.75*Rayon de la pale de la turbine-Rayon du moyeu)/(Épaisseur de la lame*Largeur de lame^(3))/(6) pour évaluer Stress dans la lame, La formule de contrainte dans la lame plate est définie comme la répartition des contraintes dans la lame plate due à l'action de toutes les forces telles que les forces de gaz et centrifuges. On observe que la contrainte maximale de 1,958 GPa se produit au niveau de la racine et du côté pression de l'aube plate de la turbine à gaz. Stress dans la lame est désigné par le symbole f.

Comment évaluer Contrainte dans la lame plate à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte dans la lame plate, saisissez Force (Fm), Rayon de la pale de la turbine (Rb), Rayon du moyeu (Rh), Épaisseur de la lame (bt) & Largeur de lame (bw) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte dans la lame plate

Quelle est la formule pour trouver Contrainte dans la lame plate ?
La formule de Contrainte dans la lame plate est exprimée sous la forme Stress in Blade = (Force)*(0.75*Rayon de la pale de la turbine-Rayon du moyeu)/(Épaisseur de la lame*Largeur de lame^(3))/(6). Voici un exemple : 4E-5 = (85)*(0.75*0.075-0.022)/(0.0015*0.02^(3))/(6).
Comment calculer Contrainte dans la lame plate ?
Avec Force (Fm), Rayon de la pale de la turbine (Rb), Rayon du moyeu (Rh), Épaisseur de la lame (bt) & Largeur de lame (bw), nous pouvons trouver Contrainte dans la lame plate en utilisant la formule - Stress in Blade = (Force)*(0.75*Rayon de la pale de la turbine-Rayon du moyeu)/(Épaisseur de la lame*Largeur de lame^(3))/(6).
Quelles sont les autres façons de calculer Stress dans la lame ?
Voici les différentes façons de calculer Stress dans la lame-
  • Stress in Blade=((Maximum Bending Moment)/((Blade Thickness)*(Blade Width)^(2)/(6)))OpenImg
Le Contrainte dans la lame plate peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte dans la lame plate, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte dans la lame plate ?
Contrainte dans la lame plate 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 Contrainte dans la lame plate peut être mesuré.
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