Kąt między ramionami dźwigni przy danym wysiłku, obciążeniu i reakcji netto w punkcie podparcia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt między ramionami dźwigni = arccos((Obciążenie na dźwigni^2+Wysiłek na dźwigni^2-Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni^2)/(2*Obciążenie na dźwigni*Wysiłek na dźwigni))
θ = arccos((W^2+P^2-Rf'^2)/(2*W*P))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek przyprostokątnej przylegającej do kąta do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
arccos - Funkcja arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji cosinus. Przyjmuje jako dane wejściowe stosunek i zwraca kąt, którego cosinus jest równy temu stosunkowi., arccos(Number)
Używane zmienne
Kąt między ramionami dźwigni - (Mierzone w Radian) - Kąt pomiędzy ramionami dźwigni to miara kąta utworzonego pomiędzy dwoma ramionami dźwigni, która wpływa na mechaniczną przewagę i wydajność układu dźwigni.
Obciążenie na dźwigni - (Mierzone w Newton) - Obciążenie dźwigni to siła przyłożona do dźwigni, wpływająca na jej równowagę i przewagę mechaniczną w różnych zastosowaniach maszyn.
Wysiłek na dźwigni - (Mierzone w Newton) - Wysiłek na dźwigni to siła przyłożona do dźwigni w celu podniesienia lub przesunięcia ładunku, co stanowi przykład zasad przewagi mechanicznej w systemach dźwigniowych.
Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni - (Mierzone w Newton) - Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni to całkowita siła działająca w punkcie podparcia dźwigni, wpływająca na jej stabilność i wydajność w projektowaniu mechanicznym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie na dźwigni: 2945 Newton --> 2945 Newton Nie jest wymagana konwersja
Wysiłek na dźwigni: 310 Newton --> 310 Newton Nie jest wymagana konwersja
Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni: 2966.646 Newton --> 2966.646 Newton Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θ = arccos((W^2+P^2-Rf'^2)/(2*W*P)) --> arccos((2945^2+310^2-2966.646^2)/(2*2945*310))
Ocenianie ... ...
θ = 1.58824805294571
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.58824805294571 Radian -->90.9999102536769 Stopień (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
90.9999102536769 90.99991 Stopień <-- Kąt między ramionami dźwigni
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

Ramię dźwigni Kalkulatory

Kąt między ramionami dźwigni przy danym wysiłku, obciążeniu i reakcji netto w punkcie podparcia
​ LaTeX ​ Iść Kąt między ramionami dźwigni = arccos((Obciążenie na dźwigni^2+Wysiłek na dźwigni^2-Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni^2)/(2*Obciążenie na dźwigni*Wysiłek na dźwigni))
Długość osi głównej dla eliptycznej dźwigni o przekroju poprzecznym przy danej osi małej
​ LaTeX ​ Iść Główna oś przekroju elipsy dźwigniowej = 2*Mniejsza oś przekroju elipsy dźwigniowej
Głębokość ramienia dźwigni podana szerokość
​ LaTeX ​ Iść Głębokość ramienia dźwigni = 2*Szerokość ramienia dźwigni
Szerokość ramienia dźwigni podana głębokość
​ LaTeX ​ Iść Szerokość ramienia dźwigni = Głębokość ramienia dźwigni/2

Kąt między ramionami dźwigni przy danym wysiłku, obciążeniu i reakcji netto w punkcie podparcia Formułę

​LaTeX ​Iść
Kąt między ramionami dźwigni = arccos((Obciążenie na dźwigni^2+Wysiłek na dźwigni^2-Siła netto na sworzniu podparcia dźwigni^2)/(2*Obciążenie na dźwigni*Wysiłek na dźwigni))
θ = arccos((W^2+P^2-Rf'^2)/(2*W*P))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!