Rapport de la longueur du bras à la longueur du lien Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rapport entre la longueur du lien et la longueur du bras = tan(Angle d'inclinaison du lien par rapport à la verticale)/tan(Angle d'inclinaison du bras par rapport à la verticale)
q = tan(β)/tan(α)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
tan - 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., tan(Angle)
Variables utilisées
Rapport entre la longueur du lien et la longueur du bras - Le rapport entre la longueur du lien et la longueur du bras est la proportion de la longueur du lien par rapport à la longueur du bras dans un mécanisme de régulateur.
Angle d'inclinaison du lien par rapport à la verticale - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison de la liaison par rapport à la verticale est l'angle auquel la liaison d'un régulateur est inclinée par rapport à l'axe vertical de l'arbre rotatif.
Angle d'inclinaison du bras par rapport à la verticale - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison du bras par rapport à la verticale est l'angle auquel le bras d'un régulateur est incliné par rapport à la direction verticale pendant son fonctionnement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle d'inclinaison du lien par rapport à la verticale: 35 Degré --> 0.610865238197901 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle d'inclinaison du bras par rapport à la verticale: 45 Degré --> 0.785398163397301 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
q = tan(β)/tan(α) --> tan(0.610865238197901)/tan(0.785398163397301)
Évaluer ... ...
q = 0.700207538209746
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.700207538209746 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.700207538209746 0.700208 <-- Rapport entre la longueur du lien et la longueur du bras
(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 Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

Principes de base du gouverneur Calculatrices

Force descendante totale sur la manche dans le gouverneur Wilson-Hartnell
​ LaTeX ​ Aller Forcer = Messe sur la manche*Accélération due à la gravité+(Tension du ressort auxiliaire*Distance du ressort auxiliaire à partir du milieu du levier)/Distance du ressort principal à partir du point médian du levier
Force radiale correspondante requise à chaque bille pour les régulateurs à ressort
​ LaTeX ​ Aller Force radiale correspondante requise pour chaque bille = (Force requise au niveau du manchon pour surmonter le frottement*Longueur du bras de manche du levier)/(2*Longueur du bras de la boule du levier)
Angle entre l'axe du rayon de rotation et le point de jonction de la ligne sur la courbe à l'origine O
​ LaTeX ​ Aller Angle B/W Axe de rayon de rotation et ligne OA = atan(Force de contrôle/Rayon de rotation si le régulateur est en position médiane)
Angle entre l'axe du rayon de rotation et le point de jonction de la ligne sur la courbe à l'origine
​ LaTeX ​ Aller Angle B/W Axe de rayon de rotation et ligne OA = atan(Masse de la balle*Vitesse angulaire moyenne d'équilibre^2)

Rapport de la longueur du bras à la longueur du lien Formule

​LaTeX ​Aller
Rapport entre la longueur du lien et la longueur du bras = tan(Angle d'inclinaison du lien par rapport à la verticale)/tan(Angle d'inclinaison du bras par rapport à la verticale)
q = tan(β)/tan(α)

Qu'est-ce que le gouverneur ?

Un régulateur est un système utilisé pour maintenir la vitesse moyenne d'un moteur, dans certaines limites, dans des conditions de charge fluctuantes. Il le fait en régulant et en contrôlant la quantité de carburant fournie au moteur.

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