Distancia de frenado del vehículo durante la operación de frenado Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia de frenado = Velocidad^2/(2*[g]*Coeficiente de fricción)
l = vvehicle^2/(2*[g]*f)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Distancia de frenado - (Medido en Metro) - La distancia de frenado es la distancia recorrida por el vehículo desde el punto donde se aplica el freno hasta el punto donde se detiene.
Velocidad - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad es la tasa de cambio de la distancia del vehículo con respecto al tiempo.
Coeficiente de fricción - El coeficiente de fricción es un número adimensional que se define como la relación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad: 28.23 Metro por Segundo --> 28.23 Metro por Segundo No se requiere conversión
Coeficiente de fricción: 0.2 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
l = vvehicle^2/(2*[g]*f) --> 28.23^2/(2*[g]*0.2)
Evaluar ... ...
l = 203.161349696379
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
203.161349696379 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
203.161349696379 203.1613 Metro <-- Distancia de frenado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Avayjit Das
Universidad de Ingeniería y Gestión, Kolkata (UEMK), Calcuta
¡Avayjit Das ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

12 Distancia de visión de parada Calculadoras

Tiempo de reacción dada la distancia visual de parada y la velocidad del vehículo
​ Vamos Tiempo de reacción = (Distancia de parada de la vista-(Velocidad del vehículo^2)/(2*[g]*Coeficiente de fricción))/Velocidad del vehículo
Distancia visual de parada dada la velocidad del vehículo y el tiempo de reacción del vehículo
​ Vamos Distancia de parada de la vista = Velocidad del vehículo*Tiempo de reacción+(Velocidad del vehículo^2)/(2*[g]*Coeficiente de fricción)
Fuerza de fricción máxima desarrollada durante la operación de frenado del vehículo
​ Vamos Fuerza de fricción máxima = (Peso total del vehículo*Velocidad^2)/(2*[g]*Distancia de frenado)
Peso del vehículo dada la energía cinética del vehículo a la velocidad de diseño
​ Vamos Peso total del vehículo = (2*[g]*Fuerza de fricción máxima*Distancia de frenado)/Velocidad^2
Trabajo realizado contra la fricción al detener el vehículo
​ Vamos Trabajo realizado contra la Fricción = Coeficiente de fricción*Peso total del vehículo*Distancia de frenado
Energía cinética del vehículo a la velocidad de diseño
​ Vamos Energía cinética del vehículo a la velocidad de diseño = (Peso total del vehículo*Velocidad^2)/(2*[g])
Velocidad del vehículo dada la distancia de frenado después de la operación de frenado
​ Vamos Velocidad = sqrt(2*[g]*Coeficiente de fricción*Distancia de frenado)
Fuerza de fricción máxima dada la energía cinética del vehículo a la velocidad de diseño
​ Vamos Fuerza de fricción máxima = Energía cinética del vehículo a la velocidad de diseño/Distancia de frenado
Distancia de frenado del vehículo durante la operación de frenado
​ Vamos Distancia de frenado = Velocidad^2/(2*[g]*Coeficiente de fricción)
Distancia de visión de frenado dada la distancia de retraso y la distancia de frenado
​ Vamos Distancia de parada de la vista = Distancia de retraso+Distancia de frenado
Distancia de retraso dada la distancia visual de frenado y la distancia de frenado
​ Vamos Distancia de retraso = Distancia de parada de la vista-Distancia de frenado
Distancia de frenado dada la distancia de retraso y la distancia visual de frenado
​ Vamos Distancia de frenado = Distancia de parada de la vista-Distancia de retraso

Distancia de frenado del vehículo durante la operación de frenado Fórmula

Distancia de frenado = Velocidad^2/(2*[g]*Coeficiente de fricción)
l = vvehicle^2/(2*[g]*f)
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