Force sur le levier du frein à bande simple pour la rotation du tambour dans le sens horaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force appliquée à l'extrémité du levier = (Tension dans le côté serré de la bande*Distance perpendiculaire au point d'appui)/Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier
P = (T1*b)/l
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Force appliquée à l'extrémité du levier - (Mesuré en Newton) - La force appliquée à l'extrémité du levier est la force exercée à l'extrémité d'un levier, qui est une barre rigide utilisée pour multiplier la force.
Tension dans le côté serré de la bande - (Mesuré en Newton) - La tension du côté tendu de la bande est la force exercée sur le côté tendu d'une bande, généralement mesurée en newtons ou en livres par pouce carré.
Distance perpendiculaire au point d'appui - (Mesuré en Mètre) - La distance perpendiculaire au point d'appui est la distance la plus courte entre le point d'appui et la ligne d'action de la force dans un système de levier.
Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier - (Mesuré en Mètre) - La distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier est connue sous le nom de bras de levier ou de bras de moment. Il détermine l'avantage mécanique du levier en influençant la force requise pour soulever ou déplacer un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension dans le côté serré de la bande: 720 Newton --> 720 Newton Aucune conversion requise
Distance perpendiculaire au point d'appui: 0.05 Mètre --> 0.05 Mètre Aucune conversion requise
Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier: 1.1 Mètre --> 1.1 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = (T1*b)/l --> (720*0.05)/1.1
Évaluer ... ...
P = 32.7272727272727
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
32.7272727272727 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
32.7272727272727 32.72727 Newton <-- Force appliquée à l'extrémité du levier
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Mandale dipto
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Guwahati
Mandale dipto a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

Obliger Calculatrices

Force sur le levier du frein à bande simple pour la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du tambour
​ LaTeX ​ Aller Force appliquée à l'extrémité du levier = (Tension dans la partie lâche de la bande*Distance perpendiculaire au point d'appui)/Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier
Force sur le levier du frein à bande simple pour la rotation du tambour dans le sens horaire
​ LaTeX ​ Aller Force appliquée à l'extrémité du levier = (Tension dans le côté serré de la bande*Distance perpendiculaire au point d'appui)/Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier
Force de freinage maximale agissant sur les roues avant lorsque les freins sont appliqués uniquement aux roues avant
​ LaTeX ​ Aller Force de freinage = Coefficient de frottement pour le frein*Réaction normale entre le sol et la roue avant
Force de freinage sur le tambour pour un frein à bande simple
​ LaTeX ​ Aller Force de freinage = Tension dans le côté serré de la bande-Tension dans la partie lâche de la bande

Force sur le levier du frein à bande simple pour la rotation du tambour dans le sens horaire Formule

​LaTeX ​Aller
Force appliquée à l'extrémité du levier = (Tension dans le côté serré de la bande*Distance perpendiculaire au point d'appui)/Distance entre le point d'appui et l'extrémité du levier
P = (T1*b)/l

Qu'est-ce que la Force ?

La force est une poussée ou une traction exercée sur un objet qui peut le déplacer, changer de direction ou modifier sa forme. Il s'agit d'un concept fondamental de la physique, qui influence le mouvement et le comportement des objets.

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