Ontwerp van as met behulp van ASME-code Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Maximale schuifspanning is de maximale geconcentreerde schuifkracht in een klein oppervlak. Controleer FAQs
𝜏max=16(kbMb)2+(ktMt')2πds3
𝜏max - Maximale schuifspanning?kb - Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging?Mb - Buigmoment?kt - Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie?Mt' - Torsiemoment?ds - Diameter van de schacht?π - De constante van Archimedes?

Ontwerp van as met behulp van ASME-code Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Ontwerp van as met behulp van ASME-code-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Ontwerp van as met behulp van ASME-code-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Ontwerp van as met behulp van ASME-code-vergelijking eruit ziet als.

406140.1675Edit=16(2.6Edit53000Edit)2+(1.6Edit110000Edit)23.14161200Edit3
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Fysica » Category Mechanisch » Category Ontwerp van auto-elementen » fx Ontwerp van as met behulp van ASME-code

Ontwerp van as met behulp van ASME-code Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Ontwerp van as met behulp van ASME-code?

Eerste stap Overweeg de formule
𝜏max=16(kbMb)2+(ktMt')2πds3
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110000N*mm)2π1200mm3
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110000N*mm)23.14161200mm3
Volgende stap Eenheden converteren
𝜏max=16(2.653000N*m)2+(1.6110N*m)23.14161.2m3
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
𝜏max=16(2.653000)2+(1.6110)23.14161.23
Volgende stap Evalueer
𝜏max=406140.167522961Pa
Laatste stap Afrondingsantwoord
𝜏max=406140.1675Pa

Ontwerp van as met behulp van ASME-code Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Maximale schuifspanning
Maximale schuifspanning is de maximale geconcentreerde schuifkracht in een klein oppervlak.
Symbool: 𝜏max
Meting: DrukEenheid: Pa
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging
De gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor ten opzichte van buiging is een veelgebruikte maatstaf voor het schatten van de hoeveelheid schok die een marinedoelwit ondervindt bij een onderwaterexplosie.
Symbool: kb
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Buigmoment
Het buigmoment is de reactie die in een constructie-element ontstaat wanneer er een externe kracht of moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element gaat buigen.
Symbool: Mb
Meting: Moment van krachtEenheid: N*m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie
De gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor ten opzichte van de torsie is een veelgebruikte maatstaf voor het schatten van de hoeveelheid schok die een marinedoelwit ondervindt bij een onderwaterexplosie.
Symbool: kt
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Torsiemoment
Het torsiemoment is het koppel dat wordt toegepast om een torsie (draaiing) in het object te creëren.
Symbool: Mt'
Meting: KoppelEenheid: N*mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Diameter van de schacht
De diameter van de as is de diameter van het buitenoppervlak van een as die een roterend element is in het transmissiesysteem voor het overbrengen van vermogen.
Symbool: ds
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
sqrt
Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.
Syntaxis: sqrt(Number)

Andere formules in de categorie ASME-code voor asontwerp

​Gan Principe van schuifspanning Maximale schuifspanning Theorie van falen
𝜏'max=16πd'3(M'skt')2+(kb'Ms)2
​Gan Diameter van as gegeven Principe Afschuifspanning
d'=(16π𝜏'max(M'skt')2+(kb'Ms)2)13
​Gan Equivalent torsiemoment wanneer de as wordt blootgesteld aan fluctuerende belastingen
Mt=(M'skt')2+(kb'Ms)2
​Gan Equivalent buigmoment wanneer de as wordt blootgesteld aan fluctuerende belastingen
Mf=kb'Ms+(M'skt')2+(kb'Ms)2

Hoe Ontwerp van as met behulp van ASME-code evalueren?

De beoordelaar van Ontwerp van as met behulp van ASME-code gebruikt Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging*Buigmoment)^2+(Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie*Torsiemoment)^2))/(pi*Diameter van de schacht^3) om de Maximale schuifspanning, Het ontwerp van een as met behulp van de formule van de ASME-code wordt gedefinieerd als een methode om de maximale schuifspanning van een as te bepalen, rekening houdend met de buig- en torsiebelastingen, om een veilig en efficiënt ontwerp van assen in mechanische systemen te garanderen, conform de richtlijnen van de American Society of Mechanical Engineers, te evalueren. Maximale schuifspanning wordt aangegeven met het symbool 𝜏max.

Hoe kan ik Ontwerp van as met behulp van ASME-code evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Ontwerp van as met behulp van ASME-code te gebruiken, voert u Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging (kb), Buigmoment (Mb), Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie (kt), Torsiemoment (Mt') & Diameter van de schacht (ds) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Ontwerp van as met behulp van ASME-code

Wat is de formule om Ontwerp van as met behulp van ASME-code te vinden?
De formule van Ontwerp van as met behulp van ASME-code wordt uitgedrukt als Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging*Buigmoment)^2+(Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie*Torsiemoment)^2))/(pi*Diameter van de schacht^3). Hier is een voorbeeld: 406140.2 = (16*sqrt((2.6*53000)^2+(1.6*110)^2))/(pi*1.2^3).
Hoe bereken je Ontwerp van as met behulp van ASME-code?
Met Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging (kb), Buigmoment (Mb), Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie (kt), Torsiemoment (Mt') & Diameter van de schacht (ds) kunnen we Ontwerp van as met behulp van ASME-code vinden met behulp van de formule - Maximum Shearing Stress = (16*sqrt((Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor voor buiging*Buigmoment)^2+(Gecombineerde schok- en vermoeidheidsfactor tot torsie*Torsiemoment)^2))/(pi*Diameter van de schacht^3). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van De constante van Archimedes en Vierkantswortel (sqrt).
Kan de Ontwerp van as met behulp van ASME-code negatief zijn?
Ja, de Ontwerp van as met behulp van ASME-code, gemeten in Druk kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Ontwerp van as met behulp van ASME-code te meten?
Ontwerp van as met behulp van ASME-code wordt meestal gemeten met de Pascal[Pa] voor Druk. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pond Per Plein Duim[Pa] zijn de weinige andere eenheden waarin Ontwerp van as met behulp van ASME-code kan worden gemeten.
Copied!