实心圆轴和空心圆轴哪个抗扭刚度大 ( 空心圆轴和实心圆轴的外径相同时,截面的抗扭截面模量较大的是: )
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2024-10-07 16:50:44

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如果直径一样,那么无论抗弯、抗扭还是抗拉,都是实心比空心强。如果重量一样,那就不一定了,那要看具体的截面形状了,一根直径100mm的空心轴,控制好壁厚,也可以做的比直径10mm的实心轴有更高的抗弯能力。工程上使用空心轴的多,那是因为选材时并不单纯看强度,而是看所谓比强度和比刚度。举个

在横截面面积相同的情况下,空心圆轴的抗扭刚度 大。可以这样思考,在横截面面积相同的情况下,空心圆的外径增大,材料集中在空心圆的圆环内,它们到中心的平均距离增加了,那么平均抗扭的刚度自然增加。也就说,在一个恒定的扭力的作用下,圆轴外层材料受到的扭矩大,对抗扭的作用大,中心的材料扭矩小

空心圆截面比实心圆截面的抗扭性能好是 由于横截面上的扭矩主要由靠近圆轴表面的那部分材料承受,靠近中心部分的材料几乎没有发挥承载作用。若把中心部分的材料移到边缘,使其成为空心轴,不仅应力提高而且半径增加,能提供更大的扭矩,就能有效提高轴的承载能力。

答:在横截面面积相同的情况下,空心圆轴的抗扭刚度 大。可以这样思考,在横截面面积相同的情况下,空心圆的外径增大,材料集中在空心圆的圆环内,它们到中心的平均距离增加了,那么平均抗扭的刚度自然增加。也就说,在一个恒定的扭力的作用下,圆轴外层材料受到的扭矩大,对抗扭的作用大,中心的材料

实心圆轴和空心圆轴哪个抗扭刚度大

惯性矩的计算公式取决于物体的几何形状和轴线的位置。以下是常见形状的惯性矩计算公式:1. 点质量:I = m * r^2 (其中 I 是惯性矩,m 是质量,r 是距离轴线的距离)2. 杆(绕质心旋转轴):I = (1/3) * m * L^2 (其中 I 是惯性矩,m 是质量,L 是杆的长度)3. 圆环(绕质心旋转

惯性矩 I=质量X垂直轴二次)the moment of inertia characterize an object's angular acceleration due to torque.静矩 静矩(面积X面内轴一次)把微元面积与各微元至截面上指定轴线距离乘积的积分称为截面的对指定轴的静矩Sx= ydF。截面惯性矩 截面惯性矩(I=面积X面内轴二次)截面惯性矩:the

I = (1/2) m r^2 其中,m表示圆盘的质量,r表示圆盘的半径。对于其他形状的物体,可以通过使用积分来计算其惯性矩。

惯性矩计算公式如下:1、矩形:I=b*h^3/12。2、三角形:I=b*h^3/36。3、圆形:I=π*d^4/64。4、环形:I=π*D^4*(1-α^4)/64;α=d/D。惯性矩通常被用作描述截面抵抗弯曲的性质。惯性矩的国际单位为(m4)。即面积二次矩,也称面积惯性矩,而这个概念与质量惯性矩(即转动惯量)是

1.截面惯性矩(I=截面面积X截面轴向长度的二次方)截面各微元面积与各微元至截面某一指定轴线距离二次方乘积的积分Ix= y^2dF.2.截面极惯性矩 截面极惯性矩(Ip=面积X垂直轴二次)。截面各微元面积与各微元至某一指定截面距离二次方乘积的积分Iρ= ρ^2dF。3.主惯性矩 惯性积等于零的一对

2.求惯性矩 I=150×50^3/12+150×50×(62.8-25)^2+50×120^3/12+50×120×(50+120/2-62.8)^2=32845840mm

惯性矩怎么算?

实心园轴的抗扭截面模数(系数)等于其的抗弯截面模数的2倍:Wn=2W=πD^3/16. (D为轴径)。可见其抗扭性能比搞弯性能高出一倍。机械零件和构件的一种截面几何参量,旧称截面模量。它用以计算零件、构件的抗弯强度和抗扭强度(见强度),或者用以计算在给定的弯矩或扭矩条件下截面上的最大应力。

【答案】:B 提示:相同面积空心截面比实心截面极惯性矩大。

实心圆轴的抗扭截面模数(系数)等于其的抗弯截面模数的2倍:Wn=2W=πD^3/16. (D为轴径)。可见其抗扭性能比搞弯性能高出一倍。抗扭钢筋的搭接为Ll或者Lle(抗震),其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋,构造钢筋锚固和搭接均取15d计算,在16G101-1中,规定梁的腹板hw大于等于(450)MM时,须配置

一、在横截面面积相同的情况下,空心圆轴的抗扭刚度 大。可以这样思考,在横截面面积相同的情况下,空心圆的外径增大,材料集中在空心圆的圆环内,它们到中心的平均距离增加了,那么平均抗扭的刚度自然增加。也就说,在一个恒定的扭力的作用下,圆轴外层材料受到的扭矩大,对抗扭的作用大,中心的材料

【答案】:B 提示:因两截面的外径相同,所以空心圆的面积比实心圆的面积小。

【答案】:B

空心圆轴和实心圆轴的外径相同时,截面的抗扭截面模量较大的是:

不知道是不是书上的这道题,见图。

按照普通平键的国家标准选择键宽和厚及长度,然后验算键的挤压强度和剪切强度即可。这是小数学问题,自己参照设计手册的例题就能完成的。

工程力学 材料力学 齿轮轴上有四个齿轮 3-2齿轮轴上有四个齿轮,见图3-2,已算出各轮所受外力偶矩为mA=52N·m、mB=120N·m、mC=40N·m、mD=28N·m。已知各段轴的直径分别为dAB=15mm、dBC=20mm、dCD=12mm。①作该轴的扭矩图; 3-2 齿轮轴上有四个齿轮,见图3-2,已算出各轮所受外力偶矩

(2)轴抗扭截面模量 Wn =3.1416x(0.08m)^3 /16 ≈100.5x(10^-6)m3 最大剪切应力tmax = Mmax/Wn = 1000N.m/[100.5x(10^-6)m3]≈10x10^6Pa =10Mpa tmax < [t] , 抗扭强度足够 (3)齿轮布局不合理,理由是轴右段内力扭矩大,剪切应力及扭转角大,将m1齿轮与m2齿轮位置对调

工程力学 一圆截面实心轴,d= 80mm,装有四个齿轮

对于标准齿轮,齿高系数为1。故小齿轮外径 =(齿数+2)*模数。即:80mm = (18+2)*m。 1. 齿轮的模数为:m = 80/20 = 4. 2. 中心距:A = m*(Z1+Z2)/2 = 4*(18+25)/2 = 86(mm). 3. 节圆直径: D大 = Z大*m = 25*4 = 100(mm); D小 = Z小*m = 18*4 = 72(mm)。
20*100

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