Sforzo tangenziale per dinamometro a treno epicicloidale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sforzo tangenziale = (Peso all'estremità esterna della leva*Distanza tra il peso e il centro della puleggia)/(2*Distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone)
Pt = (Wend*Lhorizontal)/(2*agear)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Sforzo tangenziale - (Misurato in Newton) - Lo sforzo tangenziale è la forza esercitata tangenzialmente alla circonferenza di un dinamometro, che misura la forza di rotazione o la coppia di un motore o di un'altra macchina.
Peso all'estremità esterna della leva - (Misurato in Newton) - Il peso all'estremità esterna della leva è la forza esercitata all'estremità esterna di una leva in un dinamometro, utilizzato per misurare la coppia o la forza di rotazione.
Distanza tra il peso e il centro della puleggia - (Misurato in Metro) - La distanza tra il peso e il centro della puleggia è la lunghezza tra il peso attaccato al dinamometro e il centro della puleggia.
Distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone - (Misurato in Metro) - La distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone è la lunghezza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone in un dinamometro, utilizzata per misurare la coppia e la velocità di rotazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso all'estremità esterna della leva: 19 Newton --> 19 Newton Nessuna conversione richiesta
Distanza tra il peso e il centro della puleggia: 0.6843 Metro --> 0.6843 Metro Nessuna conversione richiesta
Distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone: 0.18013 Metro --> 0.18013 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pt = (Wend*Lhorizontal)/(2*agear) --> (19*0.6843)/(2*0.18013)
Valutare ... ...
Pt = 36.0897685005274
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
36.0897685005274 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
36.0897685005274 36.08977 Newton <-- Sforzo tangenziale
(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!

Dinamometro Calcolatrici

Sforzo tangenziale per dinamometro a treno epicicloidale
​ LaTeX ​ Partire Sforzo tangenziale = (Peso all'estremità esterna della leva*Distanza tra il peso e il centro della puleggia)/(2*Distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone)
Costante per albero particolare per dinamometro a torsione
​ LaTeX ​ Partire Costante per un albero particolare = (Modulo di rigidità*Momento di inerzia polare dell'albero)/Lunghezza dell'albero
Distanza percorsa in un giro dal dinamometro con freno a fune
​ LaTeX ​ Partire Distanza percorsa = pi*(Diametro della ruota+Diametro della corda)
Carico sul freno per il dinamometro del freno a fune
​ LaTeX ​ Partire Carico applicato = Carico morto-Lettura della bilancia a molla

Sforzo tangenziale per dinamometro a treno epicicloidale Formula

​LaTeX ​Partire
Sforzo tangenziale = (Peso all'estremità esterna della leva*Distanza tra il peso e il centro della puleggia)/(2*Distanza tra il centro dell'ingranaggio e il pignone)
Pt = (Wend*Lhorizontal)/(2*agear)

Che cosa è un dinamometro a treno epicicloidale?

Il dinamometro a treno epicicloidale è costituito da un semplice treno epicicloidale di ingranaggi, cioè un ingranaggio cilindrico. L'ingranaggio cilindrico è calettato sull'albero motore e ruota in senso antiorario. Viene introdotto un dinamometro a cinghia per misurare direttamente la differenza tra le tensioni della cinghia, mentre è in funzione.

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