Force in Arm of Porter Governor ha dato Mass of Central Load and Ball Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza nel braccio = (Massa del carico centrale*Accelerazione dovuta alla gravità+Massa della palla*Accelerazione dovuta alla gravità)/(2*cos(Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale))
T1 = (M*g+mb*g)/(2*cos(α))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Forza nel braccio - (Misurato in Newton) - La forza nel braccio è qualsiasi interazione che, se non contrastata, modifica il movimento di un oggetto.
Massa del carico centrale - (Misurato in Chilogrammo) - La massa del carico centrale è sia una proprietà di un corpo fisico sia una misura della sua resistenza all'accelerazione (un cambiamento nel suo stato di moto) quando viene applicata una forza netta.
Accelerazione dovuta alla gravità - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
Massa della palla - (Misurato in Chilogrammo) - La massa della palla è la quantità di "materia" presente nell'oggetto.
Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale - (Misurato in Radiante) - L'angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale è l'angolo formato dall'intersezione del braccio con l'asse x.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa del carico centrale: 21 Chilogrammo --> 21 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Accelerazione dovuta alla gravità: 9.8 Metro/ Piazza Seconda --> 9.8 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Massa della palla: 6 Chilogrammo --> 6 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale: 75.43028 Grado --> 1.31650674170098 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T1 = (M*g+mb*g)/(2*cos(α)) --> (21*9.8+6*9.8)/(2*cos(1.31650674170098))
Valutare ... ...
T1 = 525.922654892939
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
525.922654892939 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
525.922654892939 525.9227 Newton <-- Forza nel braccio
(Calcolo completato in 00.011 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 Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

Sforzo e forza Calcolatrici

Force in Arm of Porter Governor ha dato forza centrifuga sulla palla
​ LaTeX ​ Partire Forza nel braccio = (Forza centrifuga agente sulla sfera-Forza nel collegamento*sin(Angolo di inclinazione del collegamento rispetto alla verticale))/sin(Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale)
Force in Arm of Porter Governor ha dato Force in Link
​ LaTeX ​ Partire Forza nel braccio = (Forza nel collegamento*cos(Angolo di inclinazione del collegamento rispetto alla verticale)+Peso della palla)/cos(Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale)
Sforzo del Porter Governor se l'angolo formato dal braccio superiore e da quello inferiore non è uguale
​ LaTeX ​ Partire Sforzo medio = (2*Massa della palla)/(1+Rapporto tra lunghezza del collegamento e lunghezza del braccio)+Massa del carico centrale*Percentuale di aumento della velocità*Accelerazione dovuta alla gravità
Sforzo di Porter Governor se l'angolo formato dai bracci superiore e inferiore è uguale
​ LaTeX ​ Partire Sforzo medio = Percentuale di aumento della velocità*(Massa della palla+Massa del carico centrale)*Accelerazione dovuta alla gravità

Force in Arm of Porter Governor ha dato Mass of Central Load and Ball Formula

​LaTeX ​Partire
Forza nel braccio = (Massa del carico centrale*Accelerazione dovuta alla gravità+Massa della palla*Accelerazione dovuta alla gravità)/(2*cos(Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale))
T1 = (M*g+mb*g)/(2*cos(α))

A cosa serve il governatore di Porter?

Questo Porter Governor è anche un tipo di Centrifugal Governor con un carico centrale aggiuntivo sulla manica per aumentare la velocità delle sfere necessarie per sollevare la manica sul mandrino. Ciò consentirà al governatore di azionare il meccanismo per apportare le modifiche necessarie alla fornitura di carburante.

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