Distance horizontale du centre de gravité utilisant le retard sur la roue arrière Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière = Empattement du véhicule-((Ralentissement du freinage/[g]+sin(Angle d'inclinaison de la route))*(Empattement du véhicule+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule)/(Coefficient de frottement sur la roue arrière*cos(Angle d'inclinaison de la route)))
x = b-((a/[g]+sin(θ))*(b+μRW*h)/(μRW*cos(θ)))
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sin - 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., sin(Angle)
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière - (Mesuré en Mètre) - La distance horizontale du CG à l'essieu arrière est la distance entre le centre de gravité et l'essieu arrière, affectant la stabilité de la voiture de course lors du freinage de la roue arrière.
Empattement du véhicule - (Mesuré en Mètre) - L'empattement du véhicule est la distance entre le centre de la roue arrière et le point où le frein est appliqué dans une voiture de course.
Ralentissement du freinage - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - Le ralentissement au freinage est le taux de diminution de la vitesse d'une voiture de course lorsque le frein de la roue arrière est appliqué pour ralentir ou arrêter le véhicule.
Angle d'inclinaison de la route - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison de la route est l'angle auquel la route est inclinée, affectant les performances de freinage de la roue arrière de la voiture de course et la stabilité globale.
Coefficient de frottement sur la roue arrière - Le coefficient de frottement sur la roue arrière est une mesure de la résistance au mouvement entre la roue arrière et la surface de la route lors du freinage d'une voiture de course.
Hauteur du CG du véhicule - (Mesuré en Mètre) - La hauteur du CG du véhicule est la distance verticale du centre de gravité par rapport au niveau du sol d'une voiture de course lors du freinage de la roue arrière.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Empattement du véhicule: 2.7 Mètre --> 2.7 Mètre Aucune conversion requise
Ralentissement du freinage: 0.86885 Mètre / Carré Deuxième --> 0.86885 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Angle d'inclinaison de la route: 10 Degré --> 0.1745329251994 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de frottement sur la roue arrière: 0.48 --> Aucune conversion requise
Hauteur du CG du véhicule: 0.007919 Mètre --> 0.007919 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
x = b-((a/[g]+sin(θ))*(b+μRW*h)/(μRW*cos(θ))) --> 2.7-((0.86885/[g]+sin(0.1745329251994))*(2.7+0.48*0.007919)/(0.48*cos(0.1745329251994)))
Évaluer ... ...
x = 1.19999990812263
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.19999990812263 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.19999990812263 1.2 Mètre <-- Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Institut national de technologie de Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Péri Krishna Karthik a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
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Vérifié par sanjay shiva
institut national de technologie hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
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Effets sur la roue arrière (RW) Calculatrices

Coefficient de friction utilisant le retard sur la roue arrière
​ Aller Coefficient de frottement sur la roue arrière = ((Ralentissement du freinage/[g]+sin(Angle d'inclinaison de la route))*Empattement du véhicule)/((Empattement du véhicule-Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière)*cos(Angle d'inclinaison de la route)-((Ralentissement du freinage/[g]+sin(Angle d'inclinaison de la route))*Hauteur du CG du véhicule))
Coefficient de frottement entre la roue et la surface de la route sur la roue arrière
​ Aller Coefficient de frottement sur la roue arrière = (Réaction normale de la roue arrière*Empattement du véhicule-Poids du véhicule*Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière*cos(Angle d'inclinaison de la route))/(Hauteur du CG du véhicule*(Poids du véhicule*cos(Angle d'inclinaison de la route)-Réaction normale de la roue arrière))
Poids du véhicule sur la roue arrière
​ Aller Poids du véhicule = Réaction normale de la roue arrière/((Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule)*cos(Angle d'inclinaison de la route)/(Empattement du véhicule+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule))
Force de réaction normale à la roue arrière
​ Aller Réaction normale de la roue arrière = Poids du véhicule*(Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule)*cos(Angle d'inclinaison de la route)/(Empattement du véhicule+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule)

Distance horizontale du centre de gravité utilisant le retard sur la roue arrière Formule

Distance horizontale du CG à partir de l'essieu arrière = Empattement du véhicule-((Ralentissement du freinage/[g]+sin(Angle d'inclinaison de la route))*(Empattement du véhicule+Coefficient de frottement sur la roue arrière*Hauteur du CG du véhicule)/(Coefficient de frottement sur la roue arrière*cos(Angle d'inclinaison de la route)))
x = b-((a/[g]+sin(θ))*(b+μRW*h)/(μRW*cos(θ)))

Qu'est-ce qu'un châssis dans un véhicule ?

Le châssis d'un véhicule est la structure qui supporte et intègre tous ses composants clés, notamment le moteur, la transmission, la suspension et les roues. Il constitue la base structurelle du véhicule et est essentiel au maintien de sa forme, de sa stabilité et de sa durabilité. Le châssis absorbe et répartit également les contraintes et les forces subies pendant la conduite, contribuant ainsi à la maniabilité et à la sécurité globales du véhicule.

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