Anstrengung des Porter-Gouverneurs, wenn der Winkel der Ober- und Unterarme nicht gleich ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mittlerer Aufwand = (2*Masse des Balls)/(1+Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge)+Masse der zentralen Last*Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung*Erdbeschleunigung
Pm = (2*mb)/(1+q)+M*δc*g
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Mittlerer Aufwand - (Gemessen in Newton) - Die mittlere Anstrengung ist die aufgewendete Kraft, um die gewünschte Änderung der Position (Schieben oder Heben) der Last herbeizuführen.
Masse des Balls - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des Balls ist die Menge an „Materie“ im Objekt.
Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge - Das Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge entspricht dem tan-Verhältnis ihres Neigungswinkels.
Masse der zentralen Last - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse einer zentralen Last ist sowohl eine Eigenschaft eines physischen Körpers als auch ein Maß für seinen Widerstand gegen Beschleunigung (eine Änderung seines Bewegungszustands), wenn eine Nettokraft angewendet wird.
Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung - Die prozentuale Geschwindigkeitssteigerung ist der Nettowert, um den die Geschwindigkeit zunimmt.
Erdbeschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Erdbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erfährt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse des Balls: 6 Kilogramm --> 6 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge: 0.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Masse der zentralen Last: 21 Kilogramm --> 21 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung: 60 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erdbeschleunigung: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pm = (2*mb)/(1+q)+M*δc*g --> (2*6)/(1+0.9)+21*60*9.8
Auswerten ... ...
Pm = 12354.3157894737
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12354.3157894737 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12354.3157894737 12354.32 Newton <-- Mittlerer Aufwand
(Berechnung in 00.008 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Anstrengung und Kraft Taschenrechner

Kraft im Arm des Porter-Gouverneurs bei gegebener Zentrifugalkraft am Ball
​ LaTeX ​ Gehen Kraft im Arm = (Auf den Ball wirkende Zentrifugalkraft-Kraft in Verbindung*sin(Neigungswinkel der Verbindung zur Vertikalen))/sin(Neigungswinkel des Arms zur Vertikalen)
Force in Arm von Porter Governor gegeben Force in Link
​ LaTeX ​ Gehen Kraft im Arm = (Kraft in Verbindung*cos(Neigungswinkel der Verbindung zur Vertikalen)+Gewicht des Balles)/cos(Neigungswinkel des Arms zur Vertikalen)
Anstrengung des Porter-Gouverneurs, wenn der Winkel der Ober- und Unterarme nicht gleich ist
​ LaTeX ​ Gehen Mittlerer Aufwand = (2*Masse des Balls)/(1+Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge)+Masse der zentralen Last*Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung*Erdbeschleunigung
Anstrengung des Porter-Gouverneurs, wenn der Winkel der Ober- und Unterarme gleich ist
​ LaTeX ​ Gehen Mittlerer Aufwand = Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung*(Masse des Balls+Masse der zentralen Last)*Erdbeschleunigung

Anstrengung des Porter-Gouverneurs, wenn der Winkel der Ober- und Unterarme nicht gleich ist Formel

​LaTeX ​Gehen
Mittlerer Aufwand = (2*Masse des Balls)/(1+Verhältnis der Verbindungslänge zur Armlänge)+Masse der zentralen Last*Prozentuale Geschwindigkeitssteigerung*Erdbeschleunigung
Pm = (2*mb)/(1+q)+M*δc*g

Was ist die Anstrengung des Gouverneurs?

Die Anstrengung des Reglers ist definiert als die mittlere Kraft, die auf die Hülse des Reglers für einen bestimmten Prozentsatz der Änderung der Geschwindigkeit der Spindel oder des Auftriebs der Hülse ausgeübt wird. Wenn der Regler mit einer konstanten Geschwindigkeit läuft, ist die auf die Hülse ausgeübte Kraft Null. Wenn sich die Drehzahl des Reglers ändert, bewegt sich die Spindel nach oben oder unten in eine neue Gleichgewichtsposition. Es wird eine Kraft geben, die diese Bewegung der Hülse verhindert. Der Widerstand entspricht der Anstrengung des Gouverneurs. Dieser Widerstand variiert von maximal bis minimal, wenn sich die Hülse in die neue Gleichgewichtsposition bewegt.

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