बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क = गतिशील चिपचिपापन*pi*pi*कोणीय गति*(आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या^4)/(60*निकासी)
To = μ*pi*pi*Ω*(r1^4)/(60*C)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क - (में मापा गया न्यूटन मीटर) - बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क से तात्पर्य उस माप से है कि सिलेंडर पर कितना बल कार्य करता है जिससे वह घूमता है।
गतिशील चिपचिपापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - गतिशील श्यानता किसी बल के लागू होने पर प्रवाह के लिए तरल पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध को संदर्भित करता है।
कोणीय गति - (में मापा गया रेडियन प्रति सेकंड) - कोणीय गति कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है।
आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या केंद्र से आंतरिक सिलेंडर की सतह तक की दूरी को संदर्भित करती है, जो श्यानता माप के लिए महत्वपूर्ण है।
निकासी - (में मापा गया मीटर) - क्लीयरेंस से तात्पर्य एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच के अंतराल या स्थान से है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
गतिशील चिपचिपापन: 10.2 पोईस --> 1.02 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
कोणीय गति: 5 क्रांति प्रति सेकंड --> 31.4159265342981 रेडियन प्रति सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या: 12 मीटर --> 12 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
निकासी: 15.5 मिलीमीटर --> 0.0155 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
To = μ*pi*pi*Ω*(r1^4)/(60*C) --> 1.02*pi*pi*31.4159265342981*(12^4)/(60*0.0155)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
To = 7051667.48681887
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
7051667.48681887 न्यूटन मीटर -->7051.66748681887 किलोन्यूटन मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
7051.66748681887 7051.667 किलोन्यूटन मीटर <-- बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई ऋतिक अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (NITK), सुरथकल
ऋतिक अग्रवाल ने इस कैलकुलेटर और 1300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित इशिता गोयल
मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (MIET), मेरठ
इशिता गोयल ने इस कैलकुलेटर और 2600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

समाक्षीय सिलेंडर आगंतुक कैलक्युलेटर्स

आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या आंतरिक सिलेंडर पर लगाया गया टोक़ दिया गया है
​ LaTeX ​ जाओ आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या = sqrt(आंतरिक सिलेंडर पर टॉर्क/(2*pi*सिलेंडर की ऊंचाई*अपरूपण तनाव))
सिलेंडर पर अपरूपण तनाव, आंतरिक सिलेंडर पर लगाए गए टॉर्क को देखते हुए
​ LaTeX ​ जाओ अपरूपण तनाव = आंतरिक सिलेंडर पर टॉर्क/(2*pi*((आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या)^2)*सिलेंडर की ऊंचाई)
सिलेंडर की ऊंचाई दिए गए टॉर्क को आंतरिक सिलेंडर पर लगाया गया
​ LaTeX ​ जाओ सिलेंडर की ऊंचाई = आंतरिक सिलेंडर पर टॉर्क/(2*pi*((आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या)^2)*अपरूपण तनाव)
टोक़ ने इनर सिलेंडर पर एक्सर्ट किया
​ LaTeX ​ जाओ कुल टॉर्क = 2*((आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या)^2)*सिलेंडर की ऊंचाई*अपरूपण तनाव

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क सूत्र

​LaTeX ​जाओ
बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क = गतिशील चिपचिपापन*pi*pi*कोणीय गति*(आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या^4)/(60*निकासी)
To = μ*pi*pi*Ω*(r1^4)/(60*C)

टॉर्क क्या है?

टोक़ रैखिक बल के बराबर घूर्णी है। इसे अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर पल, बल का क्षण, घूर्णी बल या मोड़ प्रभाव भी कहा जाता है। अवधारणा लीवर के उपयोग के आर्किमिडीज द्वारा अध्ययन के साथ उत्पन्न हुई।

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क की गणना कैसे करें?

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया गतिशील चिपचिपापन (μ), गतिशील श्यानता किसी बल के लागू होने पर प्रवाह के लिए तरल पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध को संदर्भित करता है। के रूप में, कोणीय गति (Ω), कोणीय गति कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है। के रूप में, आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या (r1), आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या केंद्र से आंतरिक सिलेंडर की सतह तक की दूरी को संदर्भित करती है, जो श्यानता माप के लिए महत्वपूर्ण है। के रूप में & निकासी (C), क्लीयरेंस से तात्पर्य एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच के अंतराल या स्थान से है। के रूप में डालें। कृपया बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क गणना

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क कैलकुलेटर, बाहरी सिलेंडर पर टॉर्क की गणना करने के लिए Torque on Outer Cylinder = गतिशील चिपचिपापन*pi*pi*कोणीय गति*(आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या^4)/(60*निकासी) का उपयोग करता है। बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क To को बाह्य सिलेंडर पर आरोपित टॉर्क सूत्र को समाक्षीय प्रणाली में छोटी त्रिज्या के छोटे सिलेंडर पर लगने वाले टॉर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 7.051667 = 1.02*pi*pi*31.4159265342981*(12^4)/(60*0.0155). आप और अधिक बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क क्या है?
बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क बाह्य सिलेंडर पर आरोपित टॉर्क सूत्र को समाक्षीय प्रणाली में छोटी त्रिज्या के छोटे सिलेंडर पर लगने वाले टॉर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। है और इसे To = μ*pi*pi*Ω*(r1^4)/(60*C) या Torque on Outer Cylinder = गतिशील चिपचिपापन*pi*pi*कोणीय गति*(आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या^4)/(60*निकासी) के रूप में दर्शाया जाता है।
बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क की गणना कैसे करें?
बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क को बाह्य सिलेंडर पर आरोपित टॉर्क सूत्र को समाक्षीय प्रणाली में छोटी त्रिज्या के छोटे सिलेंडर पर लगने वाले टॉर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। Torque on Outer Cylinder = गतिशील चिपचिपापन*pi*pi*कोणीय गति*(आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या^4)/(60*निकासी) To = μ*pi*pi*Ω*(r1^4)/(60*C) के रूप में परिभाषित किया गया है। बाहरी सिलेंडर पर लगाया गया टॉर्क की गणना करने के लिए, आपको गतिशील चिपचिपापन (μ), कोणीय गति (Ω), आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या (r1) & निकासी (C) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको गतिशील श्यानता किसी बल के लागू होने पर प्रवाह के लिए तरल पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध को संदर्भित करता है।, कोणीय गति कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है।, आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या केंद्र से आंतरिक सिलेंडर की सतह तक की दूरी को संदर्भित करती है, जो श्यानता माप के लिए महत्वपूर्ण है। & क्लीयरेंस से तात्पर्य एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच के अंतराल या स्थान से है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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