Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza aplicada = Fuerza transmitida/Relación de transmisibilidad
Fa = FT/ε
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza aplicada - (Medido en Newton) - La fuerza aplicada es una fuerza que una persona u otro objeto aplica a un objeto.
Fuerza transmitida - (Medido en Newton) - La fuerza transmitida en un cuerpo se rige básicamente por las leyes de conservación del momento lineal y angular de Newton.
Relación de transmisibilidad - La relación de transmisibilidad es la relación entre la fuerza transmitida (FT) y la fuerza aplicada (F). Se conoce como factor de aislamiento o relación de transmisibilidad del soporte de resorte.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza transmitida: 48021.6 Newton --> 48021.6 Newton No se requiere conversión
Relación de transmisibilidad: 19.2 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fa = FT/ε --> 48021.6/19.2
Evaluar ... ...
Fa = 2501.125
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2501.125 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2501.125 Newton <-- Fuerza aplicada
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verificada por Dipto Mandal
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Guwahati
¡Dipto Mandal ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

18 Aislamiento de vibraciones y transmisibilidad Calculadoras

Relación de transmisibilidad dada la frecuencia circular natural y el coeficiente de amortiguamiento crítico
Vamos Relación de transmisibilidad = (sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural)^2)))/sqrt(((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2+(1-(Velocidad angular/Frecuencia circular natural)^2)^2)
Factor de aumento dado Relación de transmisibilidad dada Frecuencia circular natural
Vamos Factor de ampliación = Relación de transmisibilidad/(sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2))
Relación de transmisibilidad dada la frecuencia circular natural y el factor de aumento
Vamos Relación de transmisibilidad = Factor de ampliación*sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2)
Factor de magnificación dada la relación de transmisibilidad
Vamos Factor de ampliación = (Relación de transmisibilidad*Rigidez de la primavera)/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Relación de transmisibilidad dado factor de aumento
Vamos Relación de transmisibilidad = (Factor de ampliación*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Rigidez de la primavera
Desplazamiento máximo de vibración dada la relación de transmisibilidad
Vamos Desplazamiento máximo = (Relación de transmisibilidad*Fuerza aplicada)/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad y el desplazamiento máximo de vibración
Vamos Fuerza aplicada = (Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Relación de transmisibilidad
Relación de transmisibilidad
Vamos Relación de transmisibilidad = (Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Fuerza aplicada
Desplazamiento máximo de vibración usando fuerza transmitida
Vamos Desplazamiento máximo = Fuerza transmitida/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Coeficiente de amortiguamiento usando fuerza transmitida
Vamos Coeficiente de amortiguamiento = (sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-Rigidez de la primavera^2))/Velocidad angular
Velocidad angular de vibración usando fuerza transmitida
Vamos Velocidad angular = (sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-Rigidez de la primavera^2))/Coeficiente de amortiguamiento
Rigidez del resorte usando fuerza transmitida
Vamos Rigidez de la primavera = sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2)
Fuerza transmitida
Vamos Fuerza transmitida = Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2)
Frecuencia circular natural dada la relación de transmisibilidad
Vamos Frecuencia circular natural = Velocidad angular/(sqrt(1+1/Relación de transmisibilidad))
Relación de transmisibilidad si no hay amortiguación
Vamos Relación de transmisibilidad = 1/((Velocidad angular/Frecuencia circular natural)^2-1)
Relación de transmisibilidad dada la fuerza transmitida
Vamos Relación de transmisibilidad = Fuerza transmitida/Fuerza aplicada
Fuerza transmitida dada la relación de transmisibilidad
Vamos Fuerza transmitida = Relación de transmisibilidad*Fuerza aplicada
Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad
Vamos Fuerza aplicada = Fuerza transmitida/Relación de transmisibilidad

18 vibración forzada Calculadoras

Relación de transmisibilidad dada la frecuencia circular natural y el coeficiente de amortiguamiento crítico
Vamos Relación de transmisibilidad = (sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural)^2)))/sqrt(((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2+(1-(Velocidad angular/Frecuencia circular natural)^2)^2)
Factor de aumento dado Relación de transmisibilidad dada Frecuencia circular natural
Vamos Factor de ampliación = Relación de transmisibilidad/(sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2))
Relación de transmisibilidad dada la frecuencia circular natural y el factor de aumento
Vamos Relación de transmisibilidad = Factor de ampliación*sqrt(1+((2*Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)/(Coeficiente de amortiguación crítico*Frecuencia circular natural))^2)
Factor de magnificación dada la relación de transmisibilidad
Vamos Factor de ampliación = (Relación de transmisibilidad*Rigidez de la primavera)/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Relación de transmisibilidad dado factor de aumento
Vamos Relación de transmisibilidad = (Factor de ampliación*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Rigidez de la primavera
Desplazamiento máximo de vibración dada la relación de transmisibilidad
Vamos Desplazamiento máximo = (Relación de transmisibilidad*Fuerza aplicada)/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad y el desplazamiento máximo de vibración
Vamos Fuerza aplicada = (Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Relación de transmisibilidad
Relación de transmisibilidad
Vamos Relación de transmisibilidad = (Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))/Fuerza aplicada
Desplazamiento máximo de vibración usando fuerza transmitida
Vamos Desplazamiento máximo = Fuerza transmitida/(sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2))
Velocidad angular de vibración usando fuerza transmitida
Vamos Velocidad angular = (sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-Rigidez de la primavera^2))/Coeficiente de amortiguamiento
Coeficiente de amortiguamiento usando fuerza transmitida
Vamos Coeficiente de amortiguamiento = (sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-Rigidez de la primavera^2))/Velocidad angular
Rigidez del resorte usando fuerza transmitida
Vamos Rigidez de la primavera = sqrt((Fuerza transmitida/Desplazamiento máximo)^2-(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2)
Fuerza transmitida
Vamos Fuerza transmitida = Desplazamiento máximo*sqrt(Rigidez de la primavera^2+(Coeficiente de amortiguamiento*Velocidad angular)^2)
Frecuencia circular natural dada la relación de transmisibilidad
Vamos Frecuencia circular natural = Velocidad angular/(sqrt(1+1/Relación de transmisibilidad))
Relación de transmisibilidad si no hay amortiguación
Vamos Relación de transmisibilidad = 1/((Velocidad angular/Frecuencia circular natural)^2-1)
Relación de transmisibilidad dada la fuerza transmitida
Vamos Relación de transmisibilidad = Fuerza transmitida/Fuerza aplicada
Fuerza transmitida dada la relación de transmisibilidad
Vamos Fuerza transmitida = Relación de transmisibilidad*Fuerza aplicada
Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad
Vamos Fuerza aplicada = Fuerza transmitida/Relación de transmisibilidad

Fuerza aplicada dada la relación de transmisibilidad Fórmula

Fuerza aplicada = Fuerza transmitida/Relación de transmisibilidad
Fa = FT/ε

¿Qué se entiende por aislamiento de vibraciones?

El aislamiento de vibraciones es una técnica de uso común para reducir o suprimir vibraciones no deseadas en estructuras y máquinas. Con esta técnica, el dispositivo o sistema de interés se aísla de la fuente de vibración mediante la inserción de un elemento elástico o aislante.

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