Drehmoment auf Welle B, um sich bei gegebenem MI und Winkelbeschleunigung zu beschleunigen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung = Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse*Winkelbeschleunigung der Welle B
TB = IB*αB
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung - (Gemessen in Newtonmeter) - Das an Welle B zur Selbstbeschleunigung erforderliche Drehmoment ist die Rotationskraft, die zur Änderung der Rotationsbewegung von Welle B in einem kinetischen System erforderlich ist.
Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das Trägheitsmoment der an Welle B befestigten Masse ist ein Maß für den Widerstand eines Objekts gegenüber Änderungen seiner Rotationsbewegung um eine bestimmte Achse.
Winkelbeschleunigung der Welle B - Die Winkelbeschleunigung von Welle B ist die Änderungsrate der Winkelgeschwindigkeit von Welle B und beschreibt ihre Rotationsbewegung um eine feste Achse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse: 36 Kilogramm Quadratmeter --> 36 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Winkelbeschleunigung der Welle B: 75 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
TB = IBB --> 36*75
Auswerten ... ...
TB = 2700
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2700 Newtonmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2700 Newtonmeter <-- Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

Drehmoment an der Welle Taschenrechner

Gesamtdrehmoment, das auf Welle A aufgebracht wird, um das Getriebesystem zu beschleunigen
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtdrehmoment = (Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse+Übersetzungsverhältnis^2*Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse)*Winkelbeschleunigung der Welle A
Drehmoment auf Welle B, um sich bei gegebenem Übersetzungsverhältnis zu beschleunigen
​ LaTeX ​ Gehen Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung = Übersetzungsverhältnis*Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse*Winkelbeschleunigung der Welle A
Drehmoment auf Welle B, um sich bei gegebenem MI und Winkelbeschleunigung zu beschleunigen
​ LaTeX ​ Gehen Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung = Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse*Winkelbeschleunigung der Welle B
Gesamtdrehmoment, das zum Beschleunigen des Getriebesystems angewendet wird, bei Ta und Tab
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtdrehmoment = Erforderliches Drehmoment an Welle A zur Selbstbeschleunigung+Auf Welle A ausgeübtes Drehmoment zur Beschleunigung von Welle B

Drehmoment auf Welle B, um sich bei gegebenem MI und Winkelbeschleunigung zu beschleunigen Formel

​LaTeX ​Gehen
Erforderliches Drehmoment an Welle B zur Selbstbeschleunigung = Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse*Winkelbeschleunigung der Welle B
TB = IB*αB

Bedeutet mehr Drehmoment eine schnellere Beschleunigung?

Grundsätzlich gilt: Je schneller sich die Kurbelwelle mit der gleichen Kraft dreht, desto mehr Leistung leistet ein Motor. Ein Auto mit mehr Pferdestärke als Drehmoment ist immer schneller, da dies eine Beschleunigung und Geschwindigkeit des Autos ergibt. Ein höheres Drehmoment bedeutet jedoch nicht, dass ein Fahrzeug notwendigerweise schneller als ein anderes ist.

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