Poder del gobernador Porter si los ángulos formados por los brazos superior e inferior son iguales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza = (4*Aumento porcentual de la velocidad^2*(masa de bola+Masa de carga central)*Aceleración debida a la gravedad*Altura del Gobernador)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
P = (4*δc^2*(mball+M)*g*h)/(1+2*δc)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Fuerza - (Medido en Vatio) - La potencia es la cantidad de energía liberada por segundo en un dispositivo.
Aumento porcentual de la velocidad - Un aumento porcentual en la velocidad es el valor neto por el cual aumenta la velocidad.
masa de bola - (Medido en Kilogramo) - La masa de la bola es la cantidad de "materia" en el objeto.
Masa de carga central - (Medido en Kilogramo) - La masa de carga central es tanto una propiedad de un cuerpo físico como una medida de su resistencia a la aceleración (un cambio en su estado de movimiento) cuando se aplica una fuerza neta.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Altura del Gobernador - (Medido en Metro) - La altura del gobernador es la medida desde la parte inferior hasta la parte superior del gobernador.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aumento porcentual de la velocidad: 60 --> No se requiere conversión
masa de bola: 6 Kilogramo --> 6 Kilogramo No se requiere conversión
Masa de carga central: 21 Kilogramo --> 21 Kilogramo No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Altura del Gobernador: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P = (4*δc^2*(mball+M)*g*h)/(1+2*δc) --> (4*60^2*(6+21)*9.8*3)/(1+2*60)
Evaluar ... ...
P = 94468.7603305785
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
94468.7603305785 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
94468.7603305785 94468.76 Vatio <-- Fuerza
(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!

15 gobernador portero Calculadoras

Coeficiente de insensibilidad para el gobernador Porter si los ángulos formados por el brazo superior e inferior no son iguales
​ Vamos Coeficiente de Insensibilidad = (Fuerza de fricción en la manga*(1+Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo))/(2*masa de bola*Aceleración debida a la gravedad+Masa de carga central*Aceleración debida a la gravedad*(1+Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo))
Poder del gobernador Porter si los ángulos formados por los brazos superior e inferior no son iguales
​ Vamos Fuerza = (masa de bola+Masa de carga central/2*(1+Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo))*(4*Aumento porcentual de la velocidad^2*Aceleración debida a la gravedad*Altura del Gobernador)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
Coeficiente de insensibilidad del gobernador Porter cuando el brazo inferior no está sujeto al gobernador
​ Vamos Coeficiente de Insensibilidad = (Fuerza requerida en la manga para superar la fricción*(1+Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo)*Radio de la trayectoria de rotación de la bola)/(2*Fuerza de control*Altura del Gobernador)
Altura del gobernador para el gobernador Porter
​ Vamos Altura del Gobernador = (masa de bola+Masa de carga central/2*(Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo+1))*Aceleración debida a la gravedad/(masa de bola*Velocidad angular^2)
Poder del gobernador Porter si los ángulos formados por los brazos superior e inferior son iguales
​ Vamos Fuerza = (4*Aumento porcentual de la velocidad^2*(masa de bola+Masa de carga central)*Aceleración debida a la gravedad*Altura del Gobernador)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
Levantamiento de la manga del regulador Porter si el ángulo formado por los brazos superior e inferior no es igual
​ Vamos Levantamiento de manga = (1+Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo)*(2*Altura del Gobernador*Aumento porcentual de la velocidad)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
Coeficiente de insensibilidad cuando todos los brazos del gobernador Porter están unidos al eje del gobernador
​ Vamos Coeficiente de Insensibilidad = (Fuerza requerida en la manga para superar la fricción*Radio de la trayectoria de rotación de la bola)/(Fuerza de control*Altura del Gobernador)
Altura del gobernador para el gobernador Porter cuando la relación entre la longitud del eslabón y la longitud del brazo es 1
​ Vamos Altura del Gobernador = (masa de bola+Masa de carga central)*Aceleración debida a la gravedad/(masa de bola*Velocidad angular^2)
Coeficiente de insensibilidad para el gobernador Porter si los ángulos formados por el brazo superior e inferior son iguales
​ Vamos Coeficiente de Insensibilidad = Fuerza de fricción en la manga/((masa de bola+Masa de carga central)*Aceleración debida a la gravedad)
La velocidad de la bola para el gobernador Porter dado que la longitud de los brazos es igual a la longitud de los enlaces
​ Vamos Velocidad en RPM = sqrt((masa de bola+Masa de carga central)*895/(masa de bola*Altura del Gobernador))
Fuerza de control para el gobernador Porter dado el radio de rotación de la posición media
​ Vamos Fuerza = masa de bola*((2*pi*Velocidad media de equilibrio en RPM)/60)^2*Radio de rotación si el gobernador está en posición media
Levantamiento de la manga para el regulador Porter si el ángulo formado por los brazos superior e inferior es igual
​ Vamos Levantamiento de manga = (4*Altura del Gobernador*Aumento porcentual de la velocidad)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
Ángulo de Inclinación del Brazo a la Vertical para Gobernador Porter
​ Vamos Ángulo de inclinación del brazo a la vertical = atan(Radio de la trayectoria de rotación de la bola/Altura del Gobernador)
Fuerza de control para el gobernador de Porter
​ Vamos Fuerza = masa de bola*Velocidad angular media de equilibrio^2*Radio de rotación si el gobernador está en posición media
Incremento neto en la velocidad del gobernador Porter
​ Vamos Aumento de velocidad = Aumento porcentual de la velocidad*Velocidad media de equilibrio en RPM

Poder del gobernador Porter si los ángulos formados por los brazos superior e inferior son iguales Fórmula

Fuerza = (4*Aumento porcentual de la velocidad^2*(masa de bola+Masa de carga central)*Aceleración debida a la gravedad*Altura del Gobernador)/(1+2*Aumento porcentual de la velocidad)
P = (4*δc^2*(mball+M)*g*h)/(1+2*δc)

¿Qué es el poder de gobernador?

El poder del gobernador se define como el trabajo realizado en la manga del gobernador para un cambio porcentual en la velocidad. Es igual al producto del esfuerzo medio del regulador y la distancia a través de la cual se mueve el manguito del regulador.

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