Maximale Beschleunigung des Followers während des Ausstoßes, wenn die Ausstoßgeschwindigkeit als gleichmäßige Beschleunigung bekannt ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Beschleunigung = (2*Maximale Geschwindigkeit des Followers)/Benötigte Zeit für den Ausschlag
amax = (2*Vmax)/to
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Beschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die maximale Beschleunigung ist die Änderungsrate der Geschwindigkeit eines Objekts im Verhältnis zur Zeit.
Maximale Geschwindigkeit des Followers - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die maximale Geschwindigkeit des Followers ist die Änderungsrate seiner Position in Bezug auf einen Referenzrahmen und ist eine Funktion der Zeit.
Benötigte Zeit für den Ausschlag - (Gemessen in Zweite) - Die für den Ausstoß benötigte Zeit ist die Zeit, die zum Zurücklegen des Vorwärtshubs durch den Mitnehmer benötigt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Geschwindigkeit des Followers: 80 Meter pro Sekunde --> 80 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Benötigte Zeit für den Ausschlag: 10.5 Zweite --> 10.5 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
amax = (2*Vmax)/to --> (2*80)/10.5
Auswerten ... ...
amax = 15.2380952380952
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
15.2380952380952 Meter / Quadratsekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15.2380952380952 15.2381 Meter / Quadratsekunde <-- Maximale Beschleunigung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

12 Maximale Beschleunigung Taschenrechner

Maximale Beschleunigung des Stößels für Tangentialnocken mit Rollenstößel
​ Gehen Maximale Beschleunigung = Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*(Radius des Grundkreises+Radius der Walze)*((2-(cos(Von der Nocke gedrehter Winkel für den Kontakt mit der Rolle))^2)/((cos(Von der Nocke gedrehter Winkel für den Kontakt mit der Rolle))^3))
Maximale Beschleunigung des Followers während des Aushubs, wenn der Hub des Followers als einheitliche Beschleunigung bekannt ist
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (4*Winkelgeschwindigkeit der Nocke*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung der Nocke während des Auswärtshubs*Benötigte Zeit für den Ausschlag)
Maximale Beschleunigung des Followers während des Rückhubs, wenn der Follower-Hub eine bekannte gleichmäßige Beschleunigung ist
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (4*Winkelgeschwindigkeit der Nocke*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung des Nockens beim Rückhub*Zeitbedarf für den Rückhub)
Maximale Beschleunigung des Folgers während des Ausschlags für die Zykloidenbewegung
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (2*pi*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung der Nocke während des Auswärtshubs^2)
Maximale Beschleunigung des Folgers während des Rückhubs für Zykloidenbewegung
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (2*pi*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung des Nockens beim Rückhub^2)
Maximale Beschleunigung des Followers beim Ausstoß, wenn sich der Follower mit SHM bewegt
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (pi^2*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(2*Winkelverschiebung der Nocke während des Auswärtshubs^2)
Maximale gleichmäßige Beschleunigung des Followers während des Aushubs
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (4*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung der Nocke während des Auswärtshubs^2)
Maximale Beschleunigung des Followers beim Rückhub, wenn sich der Follower mit SHM bewegt
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (pi^2*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(2*Winkelverschiebung des Nockens beim Rückhub^2)
Maximale gleichmäßige Beschleunigung des Stößels während des Rückhubs
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (4*Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*Schlaganfall des Anhängers)/(Winkelverschiebung des Nockens beim Rückhub^2)
Maximale Beschleunigung des Mitnehmers für Kreisbogennockenkontakt mit kreisförmiger Flanke
​ Gehen Maximale Beschleunigung = Winkelgeschwindigkeit der Nocke^2*(Radius der kreisförmigen Flanke-Radius des Grundkreises)
Maximale Beschleunigung des Followers während des Ausstoßes, wenn die Ausstoßgeschwindigkeit als gleichmäßige Beschleunigung bekannt ist
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (2*Maximale Geschwindigkeit des Followers)/Benötigte Zeit für den Ausschlag
Maximale Beschleunigung des Followers während des Rückhubs, wenn die Follower-Geschwindigkeit als einheitliche Beschleunigung bekannt ist
​ Gehen Maximale Beschleunigung = (2*Maximale Geschwindigkeit des Followers)/Zeitbedarf für den Rückhub

Maximale Beschleunigung des Followers während des Ausstoßes, wenn die Ausstoßgeschwindigkeit als gleichmäßige Beschleunigung bekannt ist Formel

Maximale Beschleunigung = (2*Maximale Geschwindigkeit des Followers)/Benötigte Zeit für den Ausschlag
amax = (2*Vmax)/to

Definieren Sie die Follower-Bewegung mit gleichmäßiger Beschleunigung und Verzögerung.

Mitnehmerbewegung mit gleichmäßiger Beschleunigung und Verzögerung (UARM), hier variiert die Verschiebung des Mitnehmers parabolisch in Bezug auf die Winkelverschiebung des Nockens. Dementsprechend ändert sich die Geschwindigkeit des Mitnehmers gleichmäßig in Bezug auf die Winkelverschiebung des Nockens.

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