Pendenza della strada utilizzando il rallentamento sulla ruota anteriore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo di inclinazione della strada BFW = acos(Ritardo di frenata BFW/([g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW)/(Passo del veicolo BFW-Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW)))
θ = acos(a/([g]*(μ*x)/(b-μ*h)))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
acos - La funzione coseno inversa è la funzione inversa della funzione coseno. È la funzione che prende un rapporto come input e restituisce l'angolo il cui coseno è uguale a quel rapporto., acos(Number)
Variabili utilizzate
Angolo di inclinazione della strada BFW - (Misurato in Radiante) - Angolo di inclinazione della strada (BFW) L'angolo di inclinazione della strada (BFW) è l'angolo che la superficie stradale forma con l'orizzontale.
Ritardo di frenata BFW - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - Il rallentamento della frenata (BFW) è l'accelerazione negativa del veicolo che ne riduce la velocità.
Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW - Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW è il coefficiente di attrito che si genera tra ruote e terreno quando vengono azionati i freni.
Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW - (Misurato in Metro) - Distanza orizzontale del baricentro dall'assale posteriore (BFW) è la distanza del baricentro (CG) del veicolo dall'assale posteriore, misurata lungo il passo del veicolo.
Passo del veicolo BFW - (Misurato in Metro) - Il passo del veicolo (BFW) è la distanza centrale tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo.
Altezza del CG del veicolo BFW - (Misurato in Metro) - L'altezza del baricentro del veicolo BFW è il punto teorico in cui agisce effettivamente la somma di tutte le masse di ciascuno dei suoi singoli componenti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ritardo di frenata BFW: 3.019069 Metro/ Piazza Seconda --> 3.019069 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW: 0.58 --> Nessuna conversione richiesta
Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW: 1.3 Metro --> 1.3 Metro Nessuna conversione richiesta
Passo del veicolo BFW: 2.4 Metro --> 2.4 Metro Nessuna conversione richiesta
Altezza del CG del veicolo BFW: 0.0075 Metro --> 0.0075 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θ = acos(a/([g]*(μ*x)/(b-μ*h))) --> acos(3.019069/([g]*(0.58*1.3)/(2.4-0.58*0.0075)))
Valutare ... ...
θ = 0.209439595696502
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.209439595696502 Radiante -->12.0000048963382 Grado (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
12.0000048963382 12 Grado <-- Angolo di inclinazione della strada BFW
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Istituto Nazionale di Tecnologia Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Krishna Karthik ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da sanjay shiva
istituto nazionale di tecnologia hamirpur (NITH), hamirpur, himachal pradesh
sanjay shiva ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Effetti dovuti al ritardo Calcolatrici

Pendenza della strada utilizzando il rallentamento sulla ruota anteriore
​ Partire Angolo di inclinazione della strada BFW = acos(Ritardo di frenata BFW/([g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW)/(Passo del veicolo BFW-Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW)))
Distanza orizzontale del baricentro dall'asse posteriore utilizzando il rallentamento sulla ruota anteriore
​ Partire Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW = Ritardo di frenata BFW/([g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*cos(Angolo di inclinazione della strada BFW))/(Passo del veicolo BFW-Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW))
Ritardo di frenata sulla ruota anteriore
​ Partire Ritardo di frenata BFW = [g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW*cos(Angolo di inclinazione della strada BFW))/(Passo del veicolo BFW-Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW)
Interasse del veicolo utilizzando il rallentamento sulla ruota anteriore
​ Partire Passo del veicolo BFW = [g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW*cos(Angolo di inclinazione della strada BFW))/Ritardo di frenata BFW+Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW

Pendenza della strada utilizzando il rallentamento sulla ruota anteriore Formula

Angolo di inclinazione della strada BFW = acos(Ritardo di frenata BFW/([g]*(Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Distanza orizzontale del CG dall'assale posteriore BFW)/(Passo del veicolo BFW-Coefficiente di attrito tra ruote e terreno BFW*Altezza del CG del veicolo BFW)))
θ = acos(a/([g]*(μ*x)/(b-μ*h)))
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