Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De axiale kracht voor de koppeling is de kracht die op de koppelingsplaat wordt uitgeoefend om de motor in een situatie van constante slijtage in of uit de transmissie te koppelen. Controleer FAQs
Pa=πPp(do2)-(di2)4
Pa - Axiale kracht voor koppeling?Pp - Druk tussen koppelingsplaten?do - Buitendiameter van de koppeling?di - Binnendiameter van de koppeling?π - De constante van Archimedes?

Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk-vergelijking eruit ziet als.

15900.7785Edit=3.14160.6748Edit(200Edit2)-(100Edit2)4
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Fysica » Category Mechanisch » Category Ontwerp van auto-elementen » fx Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk

Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk?

Eerste stap Overweeg de formule
Pa=πPp(do2)-(di2)4
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Pa=π0.6748N/mm²(200mm2)-(100mm2)4
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Pa=3.14160.6748N/mm²(200mm2)-(100mm2)4
Volgende stap Eenheden converteren
Pa=3.1416674850Pa(0.2m2)-(0.1m2)4
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Pa=3.1416674850(0.22)-(0.12)4
Volgende stap Evalueer
Pa=15900.778517063N
Laatste stap Afrondingsantwoord
Pa=15900.7785N

Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Axiale kracht voor koppeling
De axiale kracht voor de koppeling is de kracht die op de koppelingsplaat wordt uitgeoefend om de motor in een situatie van constante slijtage in of uit de transmissie te koppelen.
Symbool: Pa
Meting: KrachtEenheid: N
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Druk tussen koppelingsplaten
De druk tussen de koppelingsplaten is de kracht per oppervlakte-eenheid die de koppelingsplaten op elkaar uitoefenen tijdens het ingrijpen bij constante slijtage.
Symbool: Pp
Meting: DrukEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Buitendiameter van de koppeling
De buitendiameter van de koppeling is de maximale diameter van de koppeling die constant blijft tijdens het slijtageproces in de theorie van constante slijtage.
Symbool: do
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Binnendiameter van de koppeling
De binnendiameter van de koppeling is de diameter van de koppeling die constant blijft tijdens slijtage, wat van invloed is op de prestaties en levensduur van de koppeling.
Symbool: di
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere formules om Axiale kracht voor koppeling te vinden

​Gan Axiale kracht op koppeling uit theorie van constante slijtage gegeven toelaatbare intensiteit van druk
Pa=πpadido-di2
​Gan Axiale kracht op koppeling van constante slijtage-theorie gegeven wrijvingskoppel
Pa=4MTμ(do+di)
​Gan Axiale kracht op kegelkoppeling volgens de theorie van constante slijtage gegeven toelaatbare drukintensiteit
Pa=πpadido-di2

Andere formules in de categorie Constante slijtagetheorie

​Gan Toegestane drukintensiteit op koppeling uit constante slijtagetheorie gegeven axiale kracht
pa=2Paπdi(do-di)
​Gan Wrijvingscoëfficiënt van koppeling uit de theorie van constante slijtage
μ=8MTπpadi((do2)-(di2))
​Gan Wrijvingscoëfficiënt van koppeling uit de theorie van constante slijtage gegeven axiale kracht
μ=4MTPa(do+di)
​Gan Wrijvingskoppel op kegelkoppeling uit de theorie van constante slijtage gegeven axiale kracht
MT=μPmdo+di4sin(α)

Hoe Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk evalueren?

De beoordelaar van Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk gebruikt Axial Force for Clutch = pi*Druk tussen koppelingsplaten*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2))/4 om de Axiale kracht voor koppeling, Axiale kracht op kegelkoppeling op basis van constante slijtagetheorie De formule voor druk wordt gedefinieerd als een maat voor de kracht die op de kegelkoppeling wordt uitgeoefend. Deze wordt beïnvloed door de toegepaste druk en de afmetingen van de koppeling, wat waardevolle inzichten biedt in de prestaties en slijtagekarakteristieken van de koppeling, te evalueren. Axiale kracht voor koppeling wordt aangegeven met het symbool Pa.

Hoe kan ik Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk te gebruiken, voert u Druk tussen koppelingsplaten (Pp), Buitendiameter van de koppeling (do) & Binnendiameter van de koppeling (di) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk

Wat is de formule om Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk te vinden?
De formule van Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk wordt uitgedrukt als Axial Force for Clutch = pi*Druk tussen koppelingsplaten*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2))/4. Hier is een voorbeeld: 15899.6 = pi*674850*((0.2^2)-(0.1^2))/4.
Hoe bereken je Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk?
Met Druk tussen koppelingsplaten (Pp), Buitendiameter van de koppeling (do) & Binnendiameter van de koppeling (di) kunnen we Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk vinden met behulp van de formule - Axial Force for Clutch = pi*Druk tussen koppelingsplaten*((Buitendiameter van de koppeling^2)-(Binnendiameter van de koppeling^2))/4. Deze formule gebruikt ook De constante van Archimedes .
Wat zijn de andere manieren om Axiale kracht voor koppeling te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Axiale kracht voor koppeling-
  • Axial Force for Clutch=pi*Permissible Intensity of Pressure in Clutch*Inner Diameter of Clutch*(Outer Diameter of Clutch-Inner Diameter of Clutch)/2OpenImg
  • Axial Force for Clutch=4*Friction Torque on Clutch/(Coefficient of Friction Clutch*(Outer Diameter of Clutch+Inner Diameter of Clutch))OpenImg
  • Axial Force for Clutch=pi*Permissible Intensity of Pressure in Clutch*Inner Diameter of Clutch*(Outer Diameter of Clutch-Inner Diameter of Clutch)/2OpenImg
te berekenen
Kan de Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk negatief zijn?
Nee, de Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk, gemeten in Kracht kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk te meten?
Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk wordt meestal gemeten met de Newton[N] voor Kracht. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] zijn de weinige andere eenheden waarin Axiale kracht op kegelkoppeling van constante slijtagetheorie gegeven druk kan worden gemeten.
Copied!