Moment obrotowy wymagany na wale A, aby przyspieszyć, biorąc pod uwagę MI z A i przyspieszenie kątowe wału A Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moment obrotowy wymagany na wale A do przyspieszenia = Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A*Przyspieszenie kątowe wału A
TA = IA*αA
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Moment obrotowy wymagany na wale A do przyspieszenia - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy potrzebny na wale A do przyspieszenia to siła obrotowa niezbędna do zmiany ruchu obrotowego wału A w układzie kinetycznym.
Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A - (Mierzone w Kilogram Metr Kwadratowy) - Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A jest miarą oporu obiektu wobec zmian jego obrotu.
Przyspieszenie kątowe wału A - Przyspieszenie kątowe wału A to szybkość zmiany prędkości kątowej obracającego się wału, opisująca jego ruch obrotowy wokół ustalonej osi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A: 18 Kilogram Metr Kwadratowy --> 18 Kilogram Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Przyspieszenie kątowe wału A: 25 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
TA = IAA --> 18*25
Ocenianie ... ...
TA = 450
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
450 Newtonometr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
450 Newtonometr <-- Moment obrotowy wymagany na wale A do przyspieszenia
(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 Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

Moment obrotowy na wale Kalkulatory

Całkowity moment obrotowy przyłożony do wału A w celu przyspieszenia układu przekładniowego
​ LaTeX ​ Iść Całkowity moment obrotowy = (Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A+Przełożenie^2*Moment bezwładności masy przymocowanej do wału B)*Przyspieszenie kątowe wału A
Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy danym przełożeniu
​ LaTeX ​ Iść Moment obrotowy wymagany na wale B do przyspieszenia = Przełożenie*Moment bezwładności masy przymocowanej do wału B*Przyspieszenie kątowe wału A
Całkowity moment obrotowy zastosowany do przyspieszenia systemu przekładniowego przy danych Ta i Tab
​ LaTeX ​ Iść Całkowity moment obrotowy = Moment obrotowy wymagany na wale A do przyspieszenia+Moment obrotowy przyłożony do wału A w celu przyspieszenia wału B
Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy zawale serca i przyspieszeniu kątowym
​ LaTeX ​ Iść Moment obrotowy wymagany na wale B do przyspieszenia = Moment bezwładności masy przymocowanej do wału B*Przyspieszenie kątowe wału B

Moment obrotowy wymagany na wale A, aby przyspieszyć, biorąc pod uwagę MI z A i przyspieszenie kątowe wału A Formułę

​LaTeX ​Iść
Moment obrotowy wymagany na wale A do przyspieszenia = Moment bezwładności masy przymocowanej do wału A*Przyspieszenie kątowe wału A
TA = IA*αA

Czy większy moment obrotowy oznacza szybsze przyspieszenie?

Zasadniczo, im szybciej wał korbowy obraca się z taką samą siłą, tym więcej mocy wytworzy silnik. Samochód o większej mocy niż momentu obrotowego zawsze będzie szybszy, ponieważ zapewnia mu przyspieszenie i prędkość. Wyższy moment obrotowy nie oznacza jednak, że jeden pojazd będzie koniecznie szybszy od drugiego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!