Coefficiente di stabilità del volano data la velocità media Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di stabilità per volano = Velocità angolare media del volano/(Velocità angolare massima del volano-Velocità angolare minima del volano)
m = ω/(nmax-nmin)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di stabilità per volano - Il coefficiente di stabilità del volano è una misura della capacità di un volano di mantenere una velocità costante nonostante le fluttuazioni della coppia in ingresso.
Velocità angolare media del volano - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare media del volano è la velocità di rotazione di un volano, una ruota pesante fissata a un albero, utilizzata per immagazzinare energia cineticamente.
Velocità angolare massima del volano - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare massima del volano è la velocità di rotazione più elevata di un volano, una ruota pesante fissata a un albero rotante, utilizzata per immagazzinare energia cineticamente.
Velocità angolare minima del volano - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare minima del volano è la velocità di rotazione più bassa di un volano, una ruota pesante fissata a un albero rotante, per mantenerne stabilità ed efficienza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità angolare media del volano: 286 Rivoluzione al minuto --> 29.9498499626976 Radiante al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità angolare massima del volano: 314.6 Rivoluzione al minuto --> 32.9448349589673 Radiante al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità angolare minima del volano: 257.4 Rivoluzione al minuto --> 26.9548649664278 Radiante al secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
m = ω/(nmax-nmin) --> 29.9498499626976/(32.9448349589673-26.9548649664278)
Valutare ... ...
m = 5.00000000000002
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.00000000000002 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5.00000000000002 5 <-- Coefficiente di stabilità per volano
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

Progettazione del volano Calcolatrici

Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano data la velocità media
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano = (Velocità angolare massima del volano-Velocità angolare minima del volano)/Velocità angolare media del volano
Produzione di energia dal volano
​ LaTeX ​ Partire Energia in uscita dal volano = Momento di inerzia del volano*Velocità angolare media del volano^2*Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano
Momento d'inerzia del volano
​ LaTeX ​ Partire Momento di inerzia del volano = (Coppia di ingresso di azionamento del volano-Coppia di uscita del carico del volano)/Accelerazione angolare del volano
Velocità angolare media del volano
​ LaTeX ​ Partire Velocità angolare media del volano = (Velocità angolare massima del volano+Velocità angolare minima del volano)/2

Coefficiente di stabilità del volano data la velocità media Formula

​LaTeX ​Partire
Coefficiente di stabilità per volano = Velocità angolare media del volano/(Velocità angolare massima del volano-Velocità angolare minima del volano)
m = ω/(nmax-nmin)

Cos'è il coefficiente di stabilità del volano?

Il coefficiente di stabilità di un volano è una misura di quanto efficacemente il volano mantenga una velocità costante durante il funzionamento. È l'inverso del coefficiente di fluttuazione della velocità, che indica il livello di variazione della velocità rispetto alla velocità media. Un coefficiente di stabilità più elevato significa che il volano fornisce un migliore controllo della velocità, riducendo le fluttuazioni causate da carichi variabili o input di energia, garantendo un funzionamento più fluido nei sistemi meccanici.

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