सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
क्लच पर घर्षण टॉर्क = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/(8*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण))
MT = pi*μ*pa*di*((do^2)-(di^2))/(8*sin(α))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
उपयोग किए गए कार्य
sin - साइन एक त्रिकोणमितीय फलन है जो समकोण त्रिभुज की विपरीत भुजा की लंबाई और कर्ण की लंबाई के अनुपात को बताता है।, sin(Angle)
चर
क्लच पर घर्षण टॉर्क - (में मापा गया न्यूटन मीटर) - क्लच पर घर्षण टॉर्क वह घूर्णी बल है जो क्लच के गतिशील भागों के बीच गति का विरोध करता है, जिससे यांत्रिक प्रणाली में इसका प्रदर्शन और घिसाव प्रभावित होता है।
घर्षण गुणांक क्लच - घर्षण गुणांक क्लच एक मान है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत परिदृश्य में क्लच और फ्लाईव्हील के बीच घर्षण बल का प्रतिनिधित्व करता है।
क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता - (में मापा गया पास्कल) - क्लच में दबाव की स्वीकार्य तीव्रता, क्लच में अधिकतम स्वीकार्य दबाव है, जो निरंतर घिसाव सिद्धांत के अनुसार, बिना घिसाव के कुशल शक्ति संचरण सुनिश्चित करता है।
क्लच का आंतरिक व्यास - (में मापा गया मीटर) - क्लच का आंतरिक व्यास क्लच का व्यास है जो घिसाव प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, तथा क्लच के प्रदर्शन और जीवनकाल को प्रभावित करता है।
क्लच का बाहरी व्यास - (में मापा गया मीटर) - क्लच का बाहरी व्यास क्लच का अधिकतम व्यास है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत में पहनने की प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है।
क्लच का अर्ध-शंकु कोण - (में मापा गया कांति) - क्लच का अर्ध-शंकु कोण वह कोण है जिस पर अर्ध-शंकु आकार के क्लच में निरंतर पहनने के सिद्धांत के अनुसार क्लच समान रूप से घिसता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घर्षण गुणांक क्लच: 0.2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता: 1.012225 न्यूटन/वर्ग मिलीमीटर --> 1012225 पास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
क्लच का आंतरिक व्यास: 100 मिलीमीटर --> 0.1 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
क्लच का बाहरी व्यास: 200 मिलीमीटर --> 0.2 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
क्लच का अर्ध-शंकु कोण: 89.9 डिग्री --> 1.56905099754261 कांति (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
MT = pi*μ*pa*di*((do^2)-(di^2))/(8*sin(α)) --> pi*0.2*1012225*0.1*((0.2^2)-(0.1^2))/(8*sin(1.56905099754261))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
MT = 238.500260040072
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
238.500260040072 न्यूटन मीटर -->238500.260040072 न्यूटन मिलीमीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
238500.260040072 238500.3 न्यूटन मिलीमीटर <-- क्लच पर घर्षण टॉर्क
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई वैभव मलानी
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), तिरुचिरापल्ली
वैभव मलानी ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित सागर एस कुलकर्णी
दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DSCE), बेंगलुरु
सागर एस कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

लगातार घिसाव का सिद्धांत कैलक्युलेटर्स

लगातार पहनने के सिद्धांत से क्लच के घर्षण का गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ घर्षण गुणांक क्लच = 8*क्लच पर घर्षण टॉर्क/(pi*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2)))
अक्षीय बल दिए गए निरंतर पहनने के सिद्धांत से क्लच पर अनुमेय दबाव तीव्रता
​ LaTeX ​ जाओ क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता = 2*क्लच के लिए अक्षीय बल/(pi*क्लच का आंतरिक व्यास*(क्लच का बाहरी व्यास-क्लच का आंतरिक व्यास))
लगातार पहनने के सिद्धांत से क्लच पर अक्षीय बल दबाव की अनुमेय तीव्रता को देखते हुए
​ LaTeX ​ जाओ क्लच के लिए अक्षीय बल = pi*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*(क्लच का बाहरी व्यास-क्लच का आंतरिक व्यास)/2
लगातार पहनने के सिद्धांत से क्लच पर अक्षीय बल घर्षण टोक़ दिया जाता है
​ LaTeX ​ जाओ क्लच के लिए अक्षीय बल = 4*क्लच पर घर्षण टॉर्क/(घर्षण गुणांक क्लच*(क्लच का बाहरी व्यास+क्लच का आंतरिक व्यास))

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क सूत्र

​LaTeX ​जाओ
क्लच पर घर्षण टॉर्क = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/(8*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण))
MT = pi*μ*pa*di*((do^2)-(di^2))/(8*sin(α))

मल्टीपल डिस्क क्लच पर घर्षण टॉर्क क्या है?


मल्टीपल डिस्क क्लच पर घर्षण टॉर्क, क्लच लगे होने पर डिस्क के बीच घर्षण बलों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक टॉर्क को संदर्भित करता है। यह रोटेशन के दौरान क्लच असेंबली में कई डिस्क की संपर्क सतहों के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यक टॉर्क है। यह घर्षण टॉर्क वाहनों और मशीनरी में इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम तक कुशलतापूर्वक शक्ति संचारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क की गणना कैसे करें?

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घर्षण गुणांक क्लच (μ), घर्षण गुणांक क्लच एक मान है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत परिदृश्य में क्लच और फ्लाईव्हील के बीच घर्षण बल का प्रतिनिधित्व करता है। के रूप में, क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता (pa), क्लच में दबाव की स्वीकार्य तीव्रता, क्लच में अधिकतम स्वीकार्य दबाव है, जो निरंतर घिसाव सिद्धांत के अनुसार, बिना घिसाव के कुशल शक्ति संचरण सुनिश्चित करता है। के रूप में, क्लच का आंतरिक व्यास (di), क्लच का आंतरिक व्यास क्लच का व्यास है जो घिसाव प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, तथा क्लच के प्रदर्शन और जीवनकाल को प्रभावित करता है। के रूप में, क्लच का बाहरी व्यास (do), क्लच का बाहरी व्यास क्लच का अधिकतम व्यास है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत में पहनने की प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। के रूप में & क्लच का अर्ध-शंकु कोण (α), क्लच का अर्ध-शंकु कोण वह कोण है जिस पर अर्ध-शंकु आकार के क्लच में निरंतर पहनने के सिद्धांत के अनुसार क्लच समान रूप से घिसता है। के रूप में डालें। कृपया सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क गणना

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क कैलकुलेटर, क्लच पर घर्षण टॉर्क की गणना करने के लिए Friction Torque on Clutch = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/(8*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण)) का उपयोग करता है। सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क MT को निरंतर घिसाव सिद्धांत से शंकु क्लच पर घर्षण टॉर्क दिया गया है। अर्ध-शंकु कोण सूत्र को घूर्णन बल के माप के रूप में परिभाषित किया गया है जो शंकु क्लच प्रणाली में गति का विरोध करता है, जो अर्ध-शंकु कोण से प्रभावित होता है, और विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों में शंकु क्लच के डिजाइन और अनुकूलन में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2.4E+8 = pi*0.2*1012225*0.1*((0.2^2)-(0.1^2))/(8*sin(1.56905099754261)). आप और अधिक सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क क्या है?
सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क निरंतर घिसाव सिद्धांत से शंकु क्लच पर घर्षण टॉर्क दिया गया है। अर्ध-शंकु कोण सूत्र को घूर्णन बल के माप के रूप में परिभाषित किया गया है जो शंकु क्लच प्रणाली में गति का विरोध करता है, जो अर्ध-शंकु कोण से प्रभावित होता है, और विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों में शंकु क्लच के डिजाइन और अनुकूलन में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। है और इसे MT = pi*μ*pa*di*((do^2)-(di^2))/(8*sin(α)) या Friction Torque on Clutch = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/(8*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण)) के रूप में दर्शाया जाता है।
सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क की गणना कैसे करें?
सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क को निरंतर घिसाव सिद्धांत से शंकु क्लच पर घर्षण टॉर्क दिया गया है। अर्ध-शंकु कोण सूत्र को घूर्णन बल के माप के रूप में परिभाषित किया गया है जो शंकु क्लच प्रणाली में गति का विरोध करता है, जो अर्ध-शंकु कोण से प्रभावित होता है, और विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों में शंकु क्लच के डिजाइन और अनुकूलन में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। Friction Torque on Clutch = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/(8*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण)) MT = pi*μ*pa*di*((do^2)-(di^2))/(8*sin(α)) के रूप में परिभाषित किया गया है। सेमी-कॉन एंगल दिए गए कॉन्सटेंट वियर थ्योरी से कोन क्लच पर फ्रिक्शन टॉर्क की गणना करने के लिए, आपको घर्षण गुणांक क्लच (μ), क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता (pa), क्लच का आंतरिक व्यास (di), क्लच का बाहरी व्यास (do) & क्लच का अर्ध-शंकु कोण (α) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको घर्षण गुणांक क्लच एक मान है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत परिदृश्य में क्लच और फ्लाईव्हील के बीच घर्षण बल का प्रतिनिधित्व करता है।, क्लच में दबाव की स्वीकार्य तीव्रता, क्लच में अधिकतम स्वीकार्य दबाव है, जो निरंतर घिसाव सिद्धांत के अनुसार, बिना घिसाव के कुशल शक्ति संचरण सुनिश्चित करता है।, क्लच का आंतरिक व्यास क्लच का व्यास है जो घिसाव प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, तथा क्लच के प्रदर्शन और जीवनकाल को प्रभावित करता है।, क्लच का बाहरी व्यास क्लच का अधिकतम व्यास है जो निरंतर पहनने के सिद्धांत में पहनने की प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। & क्लच का अर्ध-शंकु कोण वह कोण है जिस पर अर्ध-शंकु आकार के क्लच में निरंतर पहनने के सिद्धांत के अनुसार क्लच समान रूप से घिसता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
क्लच पर घर्षण टॉर्क की गणना करने के कितने तरीके हैं?
क्लच पर घर्षण टॉर्क घर्षण गुणांक क्लच (μ), क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता (pa), क्लच का आंतरिक व्यास (di), क्लच का बाहरी व्यास (do) & क्लच का अर्ध-शंकु कोण (α) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • क्लच पर घर्षण टॉर्क = घर्षण गुणांक क्लच*क्लच के लिए संचालन बल*(क्लच का बाहरी व्यास+क्लच का आंतरिक व्यास)/(4*sin(क्लच का अर्ध-शंकु कोण))
  • क्लच पर घर्षण टॉर्क = घर्षण गुणांक क्लच*क्लच के लिए संचालन बल*क्लच की संपर्क सतह के जोड़े*(क्लच का बाहरी व्यास+क्लच का आंतरिक व्यास)/4
  • क्लच पर घर्षण टॉर्क = pi*घर्षण गुणांक क्लच*क्लच में दबाव की अनुमेय तीव्रता*क्लच का आंतरिक व्यास*((क्लच का बाहरी व्यास^2)-(क्लच का आंतरिक व्यास^2))/8
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!