Esfuerzo de tracción necesario para la aceleración lineal y angular Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de tracción de aceleración angular = 27.88*Peso del tren*Aceleración del tren
Fωα = 27.88*W*α
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de tracción de aceleración angular - (Medido en Newton) - El esfuerzo de tracción de aceleración angular es el par requerido para vencer las fuerzas de fricción e inercia que actúan contra la rotación del vehículo alrededor de un eje.
Peso del tren - (Medido en Kilogramo) - El peso del tren es el peso total del tren en toneladas.
Aceleración del tren - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración del tren es la tasa de cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso del tren: 30000 Tonelada (Ensayo) (US) --> 875.000100008866 Kilogramo (Verifique la conversión ​aquí)
Aceleración del tren: 14.4 Kilómetro / Hora Segundo --> 4.0000000000032 Metro/Segundo cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fωα = 27.88*W*α --> 27.88*875.000100008866*4.0000000000032
Evaluar ... ...
Fωα = 97580.0111530668
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
97580.0111530668 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
97580.0111530668 97580.01 Newton <-- Esfuerzo de tracción de aceleración angular
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
¡Prahalad Singh ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Esfuerzo de tracción Calculadoras

Esfuerzo de tracción en la rueda
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción de la rueda = (Esfuerzo de tracción del borde del piñón*Diámetro del piñón 2)/Diámetro de la rueda
Esfuerzo de tracción necesario para superar el efecto de la gravedad
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción por gravedad = 1000*Peso del tren*[g]*sin(Ángulo D)
Esfuerzo de tracción en el borde del piñón
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción del borde del piñón = (2*Esfuerzo de torción del motor)/Diámetro del piñón 1
Esfuerzo de tracción necesario para superar la resistencia del tren
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia Superar Esfuerzo de Tracción = Tren de resistencia específico*Peso del tren

Física de tracción Calculadoras

Esfuerzo de tracción durante la aceleración
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de aceleración de tracción = (277.8*Aceleración del peso del tren*Aceleración del tren)+(Peso del tren*Tren de resistencia específico)
Esfuerzo de tracción total requerido para la propulsión del tren
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción del tren = Resistencia Superar Esfuerzo de Tracción+La gravedad supera el esfuerzo de tracción+Fuerza
Esfuerzo de tracción en la rueda
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción de la rueda = (Esfuerzo de tracción del borde del piñón*Diámetro del piñón 2)/Diámetro de la rueda
Esfuerzo de tracción en el borde del piñón
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción del borde del piñón = (2*Esfuerzo de torción del motor)/Diámetro del piñón 1

Esfuerzo de tracción necesario para la aceleración lineal y angular Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Esfuerzo de tracción de aceleración angular = 27.88*Peso del tren*Aceleración del tren
Fωα = 27.88*W*α

¿Por qué se requiere el esfuerzo de tracción?

Se requiere esfuerzo de tracción para superar el componente de gravedad de la masa del tren; superar la fricción, el viento y la resistencia a las curvas y acelerar la masa del tren.

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