डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
लोड सुधार कारक = बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति/बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति
Fa = Pd/Pt
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
लोड सुधार कारक - लोड सुधार फैक्टर लोड के पावर फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे उस वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है जिससे वह जुड़ा होता है।
बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति - (में मापा गया वाट) - बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति को डिज़ाइन के आधार पर प्रेषित शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति - (में मापा गया वाट) - बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति शक्ति की वह मात्रा है जो बेल्ट ड्राइव के बेल्ट से पुली तक प्रेषित होती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति: 7.41 किलोवाट्ट --> 7410 वाट (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति: 6.45 किलोवाट्ट --> 6450 वाट (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Fa = Pd/Pt --> 7410/6450
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Fa = 1.14883720930233
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.14883720930233 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1.14883720930233 1.148837 <-- लोड सुधार कारक
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई केतवथ श्रीनाथ
उस्मानिया विश्वविद्यालय (कहां), हैदराबाद
केतवथ श्रीनाथ ने इस कैलकुलेटर और 1000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

अधिकतम शक्ति की शर्तें कैलक्युलेटर्स

अधिकतम पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट का इष्टतम वेग
​ LaTeX ​ जाओ बेल्ट का इष्टतम वेग = sqrt(बेल्ट में प्रारंभिक तनाव/(3*बेल्ट की लम्बाई मीटर का द्रव्यमान))
बेल्ट ड्राइव में प्रारंभिक तनाव
​ LaTeX ​ जाओ बेल्ट में प्रारंभिक तनाव = (बेल्ट का तनाव टाइट साइड पर+बेल्ट का तनाव ढीला होना)/2
बेल्ट के ढीले हिस्से में बेल्ट तनाव बेल्ट में प्रारंभिक तनाव दिया गया
​ LaTeX ​ जाओ बेल्ट का तनाव ढीला होना = 2*बेल्ट में प्रारंभिक तनाव-बेल्ट का तनाव टाइट साइड पर
बेल्ट के टाइट साइड में बेल्ट टेंशन बेल्ट में दिया गया प्रारंभिक तनाव
​ LaTeX ​ जाओ बेल्ट का तनाव टाइट साइड पर = 2*बेल्ट में प्रारंभिक तनाव-बेल्ट का तनाव ढीला होना

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है सूत्र

​LaTeX ​जाओ
लोड सुधार कारक = बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति/बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति
Fa = Pd/Pt

फ्लैट बेल्ट को परिभाषित करें?

एक सपाट बेल्ट एक सपाट सतह वाला एक बेल्ट होता है, जो आमतौर पर दोनों तरफ समान रूप से बना होता है, जिसका उपयोग चरखी प्रणाली में किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट निर्माण में, फ्लैट बेल्ट का उपयोग असेंबली लाइन पर या वेबेड बेल्ट की एक सरणी के हिस्से के रूप में एकल व्यापक बेल्ट के रूप में किया जा सकता है।

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है की गणना कैसे करें?

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति (Pd), बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति को डिज़ाइन के आधार पर प्रेषित शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में & बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति (Pt), बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति शक्ति की वह मात्रा है जो बेल्ट ड्राइव के बेल्ट से पुली तक प्रेषित होती है। के रूप में डालें। कृपया डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है गणना

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है कैलकुलेटर, लोड सुधार कारक की गणना करने के लिए Load Correction Factor = बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति/बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति का उपयोग करता है। डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है Fa को डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति के लिए लोड सुधार कारक सूत्र को एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिजाइन स्थितियों के लिए एक फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को समायोजित करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.148837 = 7410/6450. आप और अधिक डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है क्या है?
डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति के लिए लोड सुधार कारक सूत्र को एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिजाइन स्थितियों के लिए एक फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को समायोजित करता है। है और इसे Fa = Pd/Pt या Load Correction Factor = बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति/बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है।
डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है की गणना कैसे करें?
डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है को डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति के लिए लोड सुधार कारक सूत्र को एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिजाइन स्थितियों के लिए एक फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को समायोजित करता है। Load Correction Factor = बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति/बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति Fa = Pd/Pt के रूप में परिभाषित किया गया है। डिजाइन उद्देश्य के लिए फ्लैट बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति को लोड सुधार कारक दिया गया है की गणना करने के लिए, आपको बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति (Pd) & बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति (Pt) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बेल्ट ड्राइव की डिज़ाइन शक्ति को डिज़ाइन के आधार पर प्रेषित शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। & बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति शक्ति की वह मात्रा है जो बेल्ट ड्राइव के बेल्ट से पुली तक प्रेषित होती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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