Forza radiale corrispondente richiesta su ciascuna sfera per i regolatori caricati a molla Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza radiale corrispondente richiesta per ogni sfera = (Forza richiesta alla manica per superare l'attrito*Lunghezza del braccio della leva)/(2*Lunghezza del braccio sferico della leva)
FB = (FS*y)/(2*xball arm)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Forza radiale corrispondente richiesta per ogni sfera - (Misurato in Newton) - La forza radiale corrispondente richiesta su ciascuna sfera è la forza esercitata dal regolatore sulle sfere per mantenere una posizione di equilibrio stabile.
Forza richiesta alla manica per superare l'attrito - (Misurato in Newton) - La forza richiesta sul manicotto per superare l'attrito è la forza minima necessaria per superare la resistenza d'attrito sul manicotto di un regolatore.
Lunghezza del braccio della leva - (Misurato in Metro) - La lunghezza del braccio del manicotto della leva è la distanza tra il punto di perno e il punto in cui si interseca il braccio del manicotto del regolatore.
Lunghezza del braccio sferico della leva - (Misurato in Metro) - La lunghezza del braccio sferico della leva è la distanza tra l'asse di rotazione e il centro della sfera in un meccanismo regolatore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza richiesta alla manica per superare l'attrito: 9 Newton --> 9 Newton Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del braccio della leva: 2.2 Metro --> 2.2 Metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del braccio sferico della leva: 0.6 Metro --> 0.6 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
FB = (FS*y)/(2*xball arm) --> (9*2.2)/(2*0.6)
Valutare ... ...
FB = 16.5
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
16.5 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
16.5 Newton <-- Forza radiale corrispondente richiesta per ogni sfera
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Nozioni di base del governatore Calcolatrici

Forza totale verso il basso sulla manica nel governatore Wilson-Hartnell
​ LaTeX ​ Partire Forza = Messa sulla manica*Accelerazione dovuta alla gravità+(Tensione nella molla ausiliaria*Distanza della molla ausiliaria dal centro della leva)/Distanza della molla principale dal punto medio della leva
Forza radiale corrispondente richiesta su ciascuna sfera per i regolatori caricati a molla
​ LaTeX ​ Partire Forza radiale corrispondente richiesta per ogni sfera = (Forza richiesta alla manica per superare l'attrito*Lunghezza del braccio della leva)/(2*Lunghezza del braccio sferico della leva)
Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine O
​ LaTeX ​ Partire Angolo B/N Asse del Raggio di Rotazione e Linea OA = atan(Forza di controllo/Raggio di rotazione se il governatore è in posizione centrale)
Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine
​ LaTeX ​ Partire Angolo B/N Asse del Raggio di Rotazione e Linea OA = atan(Massa della palla*Velocità angolare media di equilibrio^2)

Forza radiale corrispondente richiesta su ciascuna sfera per i regolatori caricati a molla Formula

​LaTeX ​Partire
Forza radiale corrispondente richiesta per ogni sfera = (Forza richiesta alla manica per superare l'attrito*Lunghezza del braccio della leva)/(2*Lunghezza del braccio sferico della leva)
FB = (FS*y)/(2*xball arm)

Cos'è Governor?

Un regolatore è un sistema utilizzato per mantenere la velocità media di un motore, entro determinati limiti, in condizioni di carico fluttuanti. Lo fa regolando e controllando la quantità di carburante fornita al motore.

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