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Inhalt des Reibung-PDFs

Liste von 28 Reibung Formeln

Angewandte Anstrengung senkrecht zur geneigten Ebene, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung nach oben zu bewegen
Angewandte Anstrengung senkrecht zur geneigten Ebene, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung nach unten zu bewegen
Angewandte Anstrengung senkrecht zur geneigten Ebene, um den Körper unter Vernachlässigung der Reibung entlang der Neigung zu bewegen
Angewandte Anstrengung, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung auf einer geneigten Ebene nach oben zu bewegen
Angewandte Anstrengung, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung auf einer geneigten Ebene nach unten zu bewegen
Anstrengung parallel zur geneigten Ebene, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung nach oben zu bewegen
Anstrengung parallel zur geneigten Ebene, um den Körper unter Berücksichtigung der Reibung nach unten zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene bei Anstrengung, den Körper nach unten zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene bei Anstrengung, um den Körper nach oben zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene bei horizontaler Anstrengung, um den Körper nach oben zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene bei horizontaler Anstrengung, um den Körper nach unten zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene, wenn die Anstrengung parallel angewendet wird, um den Körper nach oben zu bewegen
Effizienz der geneigten Ebene, wenn die Anstrengung parallel angewendet wird, um den Körper nach unten zu bewegen
Erforderliche Anstrengung, um den Körper unter Vernachlässigung der Reibung auf der Ebene nach unten zu bewegen
Erforderliche Anstrengung, um den Körper unter Vernachlässigung der Reibung in der Ebene nach oben zu bewegen
Erforderliche Mindestkraft, um den Körper auf einer groben horizontalen Ebene zu verschieben
Erforderliches Gesamtdrehmoment zur Überwindung der Reibung in der rotierenden Schraube
Gewindesteigung
Gewindesteigung bei mehrgängiger Schraube
Grenzreibungswinkel
Neigungswinkel des Gewindes
Parallel zur schiefen Ebene angewendete Anstrengung, um den Körper unter Vernachlässigung der Reibung nach oben oder unten zu bewegen
Reibungskoeffizient
Reibungskoeffizient unter Verwendung von Kräften
Reibungskoeffizient zwischen Zylinder und Oberfläche der schiefen Ebene zum Rollen ohne Rutschen
Reibungskraft zwischen Zylinder und schiefer Ebene zum Rollen ohne Rutschen
Ruhewinkel
Steigung der Schraube

In Reibung PDF verwendete Variablen

  1. dm Mittlerer Durchmesser der Schraube (Meter)
  2. Fc Zentripetalkraft (Newton)
  3. Ff Reibungskraft (Newton)
  4. Flf Grenzkraft (Newton)
  5. Flim Grenzkraft (Newton)
  6. g Erdbeschleunigung (Meter / Quadratsekunde)
  7. L Steigung der Schraube (Meter)
  8. Mc Masse des Zylinders (Kilogramm)
  9. n Anzahl der Threads
  10. P0 Erforderlicher Kraftaufwand zur Bewegung unter Vernachlässigung der Reibung (Newton)
  11. Pd Anstrengung zur Abwärtsbewegung unter Berücksichtigung der Reibung (Newton)
  12. Pmin Minimaler Aufwand (Newton)
  13. Ps Tonhöhe (Meter)
  14. Pt Tangentialkraft (Newton)
  15. Pu Anstrengung, sich unter Berücksichtigung der Reibung nach oben zu bewegen (Newton)
  16. Rc Mittlerer Kragenradius (Meter)
  17. Rn Normale Reaktion (Newton)
  18. T Gesamtdrehmoment (Newtonmeter)
  19. W Körpergewicht (Newton)
  20. α Steigung des Gewindes
  21. αi Neigungswinkel der Ebene zur Horizontale (Grad)
  22. αm Steigung mehrerer Gewinde
  23. αr Schüttwinkel (Grad)
  24. η Effizienz der schiefen Ebene
  25. θe Krafteinwirkungswinkel (Grad)
  26. θf Reibungswinkel (Grad)
  27. θi Neigungswinkel (Grad)
  28. θt Gewindewinkel (Grad)
  29. μ Reibungskoeffizient
  30. μc Reibungskoeffizient für Kragen
  31. Φ Grenzreibungswinkel (Grad)
  32. ψ Spiralwinkel (Grad)

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Reibung PDF verwendet werden

  1. Konstante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Archimedes-Konstante
  2. Funktion: atan, atan(Number)
    Mit dem inversen Tan wird der Winkel berechnet, indem das Tangensverhältnis des Winkels angewendet wird, das sich aus der gegenüberliegenden Seite dividiert durch die anliegende Seite des rechtwinkligen Dreiecks ergibt.
  3. Funktion: cos, cos(Angle)
    Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
  4. Funktion: cot, cot(Angle)
    Kotangens ist eine trigonometrische Funktion, die als Verhältnis der Ankathete zur Gegenkathete in einem rechtwinkligen Dreieck definiert ist.
  5. Funktion: sin, sin(Angle)
    Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
  6. Funktion: tan, tan(Angle)
    Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
  7. Messung: Länge in Meter (m)
    Länge Einheitenumrechnung
  8. Messung: Gewicht in Kilogramm (kg)
    Gewicht Einheitenumrechnung
  9. Messung: Beschleunigung in Meter / Quadratsekunde (m/s²)
    Beschleunigung Einheitenumrechnung
  10. Messung: Macht in Newton (N)
    Macht Einheitenumrechnung
  11. Messung: Winkel in Grad (°)
    Winkel Einheitenumrechnung
  12. Messung: Drehmoment in Newtonmeter (N*m)
    Drehmoment Einheitenumrechnung

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Holen Sie sich noch heute ein kostenloses Reibung-PDF zum Download. Nach jeder Formel finden Sie Beispiele mit einem Link zu einem Live-Rechner! Alle Formeln und Rechner unterstützen auch die Umrechnung von Einheiten. Dieses PDF enthält 28 Rechner aus dem Bereich Mechanisch. Im Inneren finden Sie eine Liste von Formeln wie Erforderliches Gesamtdrehmoment zur Überwindung der Reibung in der rotierenden Schraube, Reibungskoeffizient und 28 weitere Formeln!. Die Variablen, Funktionen und Konstanten sind am Ende zusammengefasst. Erkunden und teilen Sie Reibung-PDFs!

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