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En rapport PDF (20)

Accélération du suiveur
Formules : 19   Taille : 355 kb
Came et suiveur
Formules : 19   Taille : 361 kb
Ceinture de sécurité
Formules : 20   Taille : 401 kb
Cinématique
Formules : 18   Taille : 346 kb
Cinétique du mouvement
Formules : 25   Taille : 454 kb
Couple de freinage
Formules : 12   Taille : 291 kb
Dynamomètre
Formules : 19   Taille : 368 kb
Fréquence des vibrations amorties libres
Formules : 19   Taille : 357 kb
Isolation et transmissibilité des vibrations
Formules : 18   Taille : 344 kb
Méthode de Rayleigh
Formules : 16   Taille : 344 kb
Mouvement de projectile
Formules : 10   Taille : 287 kb
Mouvement harmonique simple
Formules : 22   Taille : 427 kb
Obliger
Formules : 15   Taille : 335 kb
Rapport de vitesse
Formules : 10   Taille : 286 kb
Trains d'engrenages
Formules : 13   Taille : 297 kb
Vibrations de torsion
Formules : 29   Taille : 450 kb
Vitesse critique ou tourbillonnante de l'arbre
Formules : 12   Taille : 313 kb
Vitesse maximale du suiveur
Formules : 11   Taille : 290 kb

Contenu du PDF Dispositifs de friction

Liste des 26 Dispositifs de friction Formules

Angle d'hélice
Angle d'hélice pour vis à filetage simple
Angle d'hélice pour vis multi-filetage
Charge verticale totale transmise au roulement à pivot conique pour une pression uniforme
Couple de friction sur le roulement à pivot conique par pression uniforme
Couple de friction sur le roulement à pivot conique par usure uniforme
Couple de friction sur le roulement à pivot conique tronqué par pression uniforme
Couple de friction sur le roulement à pivot plat par pression uniforme
Couple de friction total sur le roulement à pivot conique en tenant compte de la pression uniforme
Couple de friction total sur le roulement à pivot conique en tenant compte de l'usure uniforme lorsque la hauteur du cône est inclinée
Couple de friction total sur le roulement à pivot conique tronqué en tenant compte de l'usure uniforme
Couple de friction total sur palier de pivot plat en tenant compte de l'usure uniforme
Couple requis pour surmonter la friction au niveau du collier
Couple requis pour surmonter la friction entre la vis et l'écrou lors de l'abaissement de la charge
Couple requis pour surmonter le frottement entre la vis et l'écrou
Efficacité du vérin à vis lorsque le frottement de la vis ainsi que le frottement du collier sont pris en compte
Efficacité du vérin à vis lorsque seul le frottement de la vis est pris en compte
Efficacité maximale du vérin à vis
Effort idéal pour soulever la charge par vérin à vis
Force à la circonférence de la vis compte tenu de l'angle d'hélice et de l'angle limite
Force à la circonférence de la vis compte tenu de l'angle d'hélice et du coefficient de frottement
Force requise pour abaisser la charge par le vérin à vis compte tenu du poids de la charge et de l'angle limite
Force requise pour abaisser la charge par vérin à vis en fonction du poids de la charge
Pas de vis
Pression sur la zone de roulement du roulement de pivot plat
Rayon moyen du collier

Variables utilisées dans le PDF Dispositifs de friction

  1. C Circonférence de la vis (Mètre)
  2. d Diamètre moyen de la vis (Mètre)
  3. Ds Diamètre de l'arbre (Mètre)
  4. F Force requise (Newton)
  5. hs Hauteur de l'inclinaison (Mètre)
  6. L Pas de vis (Mètre)
  7. n Nombre de fils
  8. pi Intensité de pression (Pascal)
  9. Po Effort idéal (Newton)
  10. Ps Pas (Mètre)
  11. R Rayon de la surface d'appui (Mètre)
  12. r1 Rayon extérieur de la surface d'appui (Mètre)
  13. R1 Rayon extérieur du collier (Mètre)
  14. r2 Rayon intérieur de la surface d'appui (Mètre)
  15. R2 Rayon intérieur du collier (Mètre)
  16. Rc Rayon moyen du collier (Mètre)
  17. T Couple total (Newton-mètre)
  18. W Poids (Kilogramme)
  19. Wl Charger (Newton)
  20. Wt Charge transmise sur la surface d'appui (Newton)
  21. α Demi-angle du cône (Degré)
  22. η Efficacité
  23. μc Coefficient de frottement pour collier
  24. μf Coefficient de frottement
  25. Φ Angle limite de frottement (Degré)
  26. ψ Angle d'hélice (Degré)

Constantes, fonctions et mesures utilisées dans le PDF Dispositifs de friction

  1. Constante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Constante d'Archimède
  2. Fonction: atan, atan(Number)
    La tangente inverse est utilisée pour calculer l'angle en appliquant le rapport tangentiel de l'angle, qui est le côté opposé divisé par le côté adjacent du triangle rectangle.
  3. Fonction: cos, cos(Angle)
    Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.
  4. Fonction: cosec, cosec(Angle)
    La fonction cosécante est une fonction trigonométrique qui est l'inverse de la fonction sinus.
  5. Fonction: sec, sec(Angle)
    La sécante est une fonction trigonométrique définie par le rapport de l'hypoténuse au côté le plus court adjacent à un angle aigu (dans un triangle rectangle) ; l'inverse d'un cosinus.
  6. Fonction: sin, sin(Angle)
    Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse.
  7. Fonction: tan, tan(Angle)
    La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle.
  8. La mesure: Longueur in Mètre (m)
    Longueur Conversion d'unité
  9. La mesure: Lester in Kilogramme (kg)
    Lester Conversion d'unité
  10. La mesure: Pression in Pascal (Pa)
    Pression Conversion d'unité
  11. La mesure: Force in Newton (N)
    Force Conversion d'unité
  12. La mesure: Angle in Degré (°)
    Angle Conversion d'unité
  13. La mesure: Couple in Newton-mètre (N*m)
    Couple Conversion d'unité

Dispositifs de friction gratuit PDF

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