Spoznajte Vibromera.com — našo novo mednarodno spletno stran. Obiščite Vibromera.com →

Ravninska geometrija — brez izračuna tlaka/obremenitve

Geometrija in koordinate razdelilnega kroga

Izračunajte razmik in koordinate središč za enakomerno razporejene luknje na resničnem razdelilnem krogu. Vnesite mere in usmeritev s svoje risbe.

Tetiva = D·sin(π/n)Kotna delitev = 360°/nmm ali in

Obseg: vsa središča so predpostavljena kot enakomerno razporejena na eni sami natančni krožnici v eni ravnini. To orodje ne izbira standardne prirobnice niti ne izračunava nazivnega tlaka,obremenitev,prednapetja,navora,napetosti vijaka,napetosti prirobnice,nasedanja tesnila,tesnosti,utrujenosti,toplotnih učinkov ali toleranc.

Geometrijski rezultati

Tetiva med sosednjima središčema
Polmer razdelilnega kroga
Kotna delitev
Ločna delitev med sosednjima središčema
Reža med robovoma sosednjih lukenj
Zunanji premer ovojnice lukenj
Notranji premer ovojnice lukenj
Normaliziran kot prve luknje

LuknjaKot (°)xy

Geometrija enakomerno razporejenega kroga

Naj bo D premer razdelilnega kroga,R=D/2,n število enakomerno razporejenih središč,in θ0 kot prve luknje. Središčni kot med sosednjima središčema je Δθ=360°/n=2π/n radianov. Razpolovitev enakokrakega trikotnika, ki ga tvorita dva sosednja polmera, da polovično tetivo R·sin(π/n),zato je celotna tetiva 2R·sin(π/n)=D·sin(π/n).

R = D/2   ·   Δθ = 360°/n
tetiva = D·sin(π/n)   ·   ločna delitev = πD/n

Za luknjo k=1…n,z indeksom j=k−1,je kot θj0+s·j·360°/n,kjer je s=+1 v nasprotni smeri urinega kazalca ali−1 v smeri urinega kazalca. Koordinate glede na središče razdelilnega kroga so xj=R cos θj,yj=R sin θj. Sosednja prosta reža je tetiva−dh; negativna vrednost pomeni, da se vnesene okrogle luknje geometrijsko prekrivajo. Zunanja in notranja radialna ovojnica sta D+dh in D−dh; gre za geometrijo,ne za zahtevane premere prirobnice.

Enote in številski obseg

Vsi vhodni in izhodni podatki o dolžini dosledno uporabljajo izbrano enoto. Palec je po NIST natančno25.4mm. Tako enak fizični vzorec, vnesen kot254mm ali10in, ustvari izhodne vrednosti, ki se razlikujejo za natančno25.4 v številskem merilu. Računske meje (pozitivne dolžine≤10⁹ izbranih enot,n=2…360,|θ0|≤10⁹°) preprečujejo neskončne ali nepraktično velike izračune v brskalniku; niso omejitve standardov.

Kontekst standardov — tukaj ni implementiran noben standard

ASME PCC-1—2022 je smernica za montažo vijačenih prirobničnih spojev na tlačni meji, znotraj svojega navedenega obsega; ni vir osnovnih formul za krožnico, navedenih zgoraj. ASME B16.5—2025 zajema določene tlačno-temperaturne razrede, materiale, dimenzije, tolerance, označevanje in preskušanje za svoje navedene standardne prirobnice; ta stran ne povzema njegovih tabel.

BS EN1591-1:2024 je trenutno veljaven računski standard za strukturno celovitost in tesnost tesnjenih okroglih prirobničnih spojev, ki uporablja parametre tesnila, povezane s standardom EN13555:2021. Njegov model spoja ni enak prejšnji dvočlenski oceni obremenitve te strani in tukaj ni implementiran.

Teh geometrijskih rezultatov ne uporabljajte kot obremenitev vijaka ali prednapetje. Prejšnji kalkulator je prezrl svoj vnos gasket-y, izpustil obremenitev naleganja in pravila za učinkovito geometrijo tesnila ter poenostavljeno oceno označil kot PCC-1/EN1591. Ti izračuni obremenitve so bili odstranjeni, ker so manjkali potrebni licenčni postopek in ustrezni projektni vhodni podatki.

Viri: uradni zapisi ASME PCC-1—2022 in B16.5—2025;trenutni obseg/zgodovina standarda BSI BS EN1591-1:2024;in NIST-ova definicija enote dolžine. Preverjeno12julija2026. Ni navedena nobena zaprta klavzula, tabela ali koeficient.

©2024–2026 Vibromera

Samo referenčna ravninska geometrija;ne gre za projektiranje tlačnega spoja,izračun obremenitve,iskanje standardov ali odločitev o skladnosti. Znanstveni pregled:julij2026.

Kategorije:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko je inženir vibracijske analize ter ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Vibromera. Že več kot 15 let uravnotežuje vrtečo se opremo na terenu, in ne na preizkuševališču: mulčerje, industrijske ventilatorje, drobilnike, centrifuge, gredi in vretena. Prav iz tega dela so nastali instrumenti Balanset — zasnovani so bili kot orodje, ki ga strokovnjak lahko prinese do stroja in ga uporabi sam, na mestu samem, ne pa kot laboratorijska oprema. Vibromera je bila ustanovljena leta 2017, od leta 2023 pa ima sedež v Portu na Portugalskem. Tu potekajo razvoj, sestavljanje in podpora za linijo Balanset. Vodilni instrument je Balanset-1A, prenosni analizator za enoravninsko in dvoravninsko uravnoteženje ter za vibracijsko diagnostiko. Nikolai osebno sodeluje pri podpori strankam, pri reševanju zahtevnih primerov uravnoteženja in pri razvoju programske opreme. S strankami dela po vsem svetu, v katerem koli jeziku.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Vprašajte inženirja