Velocidad angular del eje impulsado Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad angular del eje impulsado = (cos(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)/(1-(cos(Ángulo girado por el eje impulsor))^2*(sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado))^2))*Velocidad angular del eje impulsor
ωB = (cos(α)/(1-(cos(θ))^2*(sin(α))^2))*ωA
Esta fórmula usa 2 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Velocidad angular del eje impulsado - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular del eje impulsado es el desplazamiento angular del eje impulsado en una unidad de tiempo determinada.
Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado - (Medido en Radián) - El ángulo entre los ejes impulsor e impulsado es la inclinación del eje impulsado con respecto al eje impulsor.
Ángulo girado por el eje impulsor - (Medido en Radián) - El ángulo girado por el eje impulsor es el desplazamiento angular del eje impulsor.
Velocidad angular del eje impulsor - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular del eje impulsor es el desplazamiento angular del eje impulsor en una unidad de tiempo determinada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado: 5 Grado --> 0.0872664625997001 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo girado por el eje impulsor: 60 Grado --> 1.0471975511964 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad angular del eje impulsor: 62.5 radianes por segundo --> 62.5 radianes por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ωB = (cos(α)/(1-(cos(θ))^2*(sin(α))^2))*ωA --> (cos(0.0872664625997001)/(1-(cos(1.0471975511964))^2*(sin(0.0872664625997001))^2))*62.5
Evaluar ... ...
ωB = 62.3806313756233
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
62.3806313756233 radianes por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
62.3806313756233 62.38063 radianes por segundo <-- Velocidad angular del eje impulsado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Instituto Nacional de Tecnología Calicut (Calicut NIT), Calicut, Kerala
¡Peri Krishna Karthik ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
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Verificada por sanjay shiva
instituto nacional de tecnología hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
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3 Velocidad angular de la línea motriz Calculadoras

Velocidad angular del eje impulsor dada la aceleración angular del eje impulsado
​ Vamos Velocidad angular del eje impulsado = sqrt((Aceleración angular del eje impulsado*(1-cos(Ángulo girado por el eje impulsado)^2*sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)^2)^2)/(cos(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)*sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)^2*sin(2*Ángulo girado por el eje impulsado)))
Velocidad angular del eje impulsado
​ Vamos Velocidad angular del eje impulsado = (cos(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)/(1-(cos(Ángulo girado por el eje impulsor))^2*(sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado))^2))*Velocidad angular del eje impulsor
Velocidad angular del eje impulsor
​ Vamos Velocidad angular del eje impulsor = Velocidad angular del eje impulsado/(cos(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)/(1-(cos(Ángulo girado por el eje impulsor))^2*(sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado))^2))

Velocidad angular del eje impulsado Fórmula

Velocidad angular del eje impulsado = (cos(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado)/(1-(cos(Ángulo girado por el eje impulsor))^2*(sin(Ángulo entre los ejes impulsor e impulsado))^2))*Velocidad angular del eje impulsor
ωB = (cos(α)/(1-(cos(θ))^2*(sin(α))^2))*ωA

¿Qué es la articulación de Hooke?

Una junta universal es un tipo particular de conexión entre dos ejes. cuyos ejes están inclinados entre sí. El tipo más simple de junta universal es la junta de Hooke, que se usa más ampliamente debido a que es de construcción simple y compacta y razonablemente eficiente en ángulos pequeños de movimiento del eje de la hélice hacia arriba y hacia abajo, digamos hasta 18 grados.

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