Prędkość obrotowa w obr./min Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia prędkość równowagowa w obr./min. = 60/(2*pi)*sqrt((tan(Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA))/Masa piłki)
Nequillibrium = 60/(2*pi)*sqrt((tan(φ))/mball)
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
tan - Tangens kąta to stosunek trygonometryczny długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku leżącego przy kącie w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Średnia prędkość równowagowa w obr./min. - Średnia prędkość równowagi w obrotach na minutę to prędkość, przy której regulator osiąga stan równowagi, utrzymując stabilną prędkość obrotową silnika przy zmieniającym się obciążeniu.
Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA - (Mierzone w Radian) - Kąt B/W osi promienia obrotu i linii OA to kąt zawarty między osią obrotu regulatora i linią OA, który wpływa na stabilność regulatora.
Masa piłki - (Mierzone w Kilogram) - Masa kuli to miara ilości materii zawartej w kuli, mierzona zazwyczaj w jednostkach masy, takich jak gramy lub kilogramy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA: 85.6 Stopień --> 1.49400183970687 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Masa piłki: 5.9 Kilogram --> 5.9 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nequillibrium = 60/(2*pi)*sqrt((tan(φ))/mball) --> 60/(2*pi)*sqrt((tan(1.49400183970687))/5.9)
Ocenianie ... ...
Nequillibrium = 14.172709918239
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
14.172709918239 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14.172709918239 14.17271 <-- Średnia prędkość równowagowa w obr./min.
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Podstawy gubernatora Kalkulatory

Całkowita siła skierowana w dół na rękawie u gubernatora Wilsona-Hartnell
​ LaTeX ​ Iść Siła = Msza na rękawie*Przyspieszenie spowodowane grawitacją+(Napięcie sprężyny pomocniczej*Odległość sprężyny pomocniczej od środka dźwigni)/Odległość głównej sprężyny od środkowego punktu dźwigni
Odpowiednia siła promieniowa wymagana na każdą kulę w przypadku regulatorów obciążonych sprężyną
​ LaTeX ​ Iść Odpowiednia siła promieniowa wymagana przy każdej kuli = (Siła potrzebna na tulei do pokonania tarcia*Długość rękawa ramienia dźwigni)/(2*Długość ramienia kulowego dźwigni)
Kąt między osią promienia obrotu a punktem łączenia linii na krzywej z początkiem O
​ LaTeX ​ Iść Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA = atan(Kontrolowanie siły/Promień obrotu, jeśli regulator znajduje się w pozycji środkowej)
Kąt między osią promienia obrotu a punktem łączenia linii na krzywej z początkiem
​ LaTeX ​ Iść Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA = atan(Masa piłki*Średnia prędkość kątowa równowagi^2)

Prędkość obrotowa w obr./min Formułę

​LaTeX ​Iść
Średnia prędkość równowagowa w obr./min. = 60/(2*pi)*sqrt((tan(Kąt B/W Oś promienia obrotu i linia OA))/Masa piłki)
Nequillibrium = 60/(2*pi)*sqrt((tan(φ))/mball)

Co to jest Porter Governor?

Porter Governor to modyfikacja Watt Governor z centralnym obciążeniem przymocowanym do tulei. To obciążenie porusza się w górę iw dół centralnego wrzeciona. Dodatkowa siła zwiększa prędkość obrotową wymaganą do umożliwienia piłkom podniesienia się do dowolnego z góry określonego poziomu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!