Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por debajo del punto de apoyo (en el sentido de las agujas del reloj) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda+Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fn = (P*l)/(x+μbrake*ashift)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Fuerza normal - (Medido en Newton) - Fuerza normal es la fuerza que es normal a la fuerza cortante.
Fuerza aplicada al final de la palanca - (Medido en Newton) - La fuerza aplicada al final de la palanca es cualquier interacción que, sin oposición, cambiará el movimiento de un objeto.
Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca - (Medido en Metro) - La distancia entre el punto de apoyo y el extremo de la palanca es una medida numérica de qué tan separados están los objetos o puntos.
Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda - (Medido en Metro) - La distancia entre el punto de apoyo y el eje de la rueda es la distancia entre el punto de apoyo y el eje vertical que pasa por la mitad de la rueda.
Coeficiente de fricción para freno - Coeficiente de Fricción para Freno es la relación que define la fuerza que resiste el movimiento de un cuerpo en relación a otro cuerpo en contacto con él.
Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial - (Medido en Metro) - El cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial es la distancia recorrida por la línea de acción de la fuerza de frenado tangencial por encima o por debajo del fulcro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza aplicada al final de la palanca: 16 Newton --> 16 Newton No se requiere conversión
Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca: 1.1 Metro --> 1.1 Metro No se requiere conversión
Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda: 0.8 Metro --> 0.8 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de fricción para freno: 0.35 --> No se requiere conversión
Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial: 3.5 Metro --> 3.5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fn = (P*l)/(x+μbrake*ashift) --> (16*1.1)/(0.8+0.35*3.5)
Evaluar ... ...
Fn = 8.69135802469136
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8.69135802469136 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8.69135802469136 8.691358 Newton <-- Fuerza normal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

5 Fuerza normal Calculadoras

Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por debajo del punto de apoyo (en el sentido de las agujas del reloj)
​ Vamos Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda+Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por encima del punto de apoyo (en el sentido de las agujas del reloj)
​ Vamos Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda-Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por encima del punto de apoyo (antirreloj)
​ Vamos Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda+Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por debajo del punto de apoyo (antirreloj)
​ Vamos Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda-Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fuerza normal presionando el bloque de freno en la rueda para freno de zapata
​ Vamos Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda

Fuerza normal para el freno de zapata si la línea de acción de la fuerza tangencial pasa por debajo del punto de apoyo (en el sentido de las agujas del reloj) Fórmula

Fuerza normal = (Fuerza aplicada al final de la palanca*Distancia entre punto de apoyo y extremo de la palanca)/(Distancia b/n punto de apoyo y eje de la rueda+Coeficiente de fricción para freno*Cambio en la línea de acción de la fuerza tangencial)
Fn = (P*l)/(x+μbrake*ashift)

¿Qué es el freno de un solo bloque o de zapata?

Un freno de zapata o de un solo bloque consiste en un bloque o zapata que se presiona contra la llanta de un tambor de rueda de freno giratorio. El bloque está hecho de un material más blando que el borde de la rueda.

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