Torque requerido para superar la fricción entre el tornillo y la tuerca durante el descenso de la carga Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Par total = Carga*tan(Limitar el ángulo de fricción-Ángulo de hélice)*Diámetro medio del tornillo/2
T = Wload*tan(Φ-ψ)*d/2
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
tan - La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo., tan(Angle)
Variables utilizadas
Par total - (Medido en Metro de Newton) - El par total es la medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire sobre un eje. La fuerza es lo que hace que un objeto se acelere en cinemática lineal.
Carga - (Medido en Newton) - La carga es el peso del cuerpo levantado por un gato de tornillo.
Limitar el ángulo de fricción - (Medido en Radián) - El ángulo límite de fricción se define como el ángulo que forma la reacción resultante (R) con la reacción normal (RN).
Ángulo de hélice - (Medido en Radián) - El ángulo de hélice es el ángulo entre cualquier hélice y una línea axial en su cilindro circular recto o cono.
Diámetro medio del tornillo - (Medido en Metro) - El diámetro medio del tornillo es la distancia desde la rosca exterior de un lado hasta la rosca exterior del otro lado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Carga: 53 Newton --> 53 Newton No se requiere conversión
Limitar el ángulo de fricción: 12.5 Grado --> 0.21816615649925 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo de hélice: 25 Grado --> 0.4363323129985 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro medio del tornillo: 0.06 Metro --> 0.06 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T = Wload*tan(Φ-ψ)*d/2 --> 53*tan(0.21816615649925-0.4363323129985)*0.06/2
Evaluar ... ...
T = -0.352494513602206
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-0.352494513602206 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-0.352494513602206 -0.352495 Metro de Newton <-- Par total
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

9 tornillo y tuerca Calculadoras

Fuerza en la circunferencia del tornillo dado el ángulo de hélice y el coeficiente de fricción
​ Vamos Fuerza requerida = Peso*((sin(Ángulo de hélice)+Coeficiente de fricción*cos(Ángulo de hélice))/(cos(Ángulo de hélice)-Coeficiente de fricción*sin(Ángulo de hélice)))
Torque requerido para superar la fricción entre el tornillo y la tuerca durante el descenso de la carga
​ Vamos Par total = Carga*tan(Limitar el ángulo de fricción-Ángulo de hélice)*Diámetro medio del tornillo/2
Torque requerido para superar la fricción entre el tornillo y la tuerca al bajar la carga
​ Vamos Par total = Carga*tan(Limitar el ángulo de fricción-Ángulo de hélice)*Diámetro medio del tornillo/2
Torque requerido para superar la fricción entre el tornillo y la tuerca
​ Vamos Par total = Carga*tan(Ángulo de hélice+Limitar el ángulo de fricción)*Diámetro medio del tornillo/2
Ángulo de hélice para tornillo de rosca múltiple
​ Vamos Ángulo de hélice = atan((Número de hilos*Tono)/(pi*Diámetro medio del tornillo))
Fuerza en la circunferencia del tornillo dado el ángulo de hélice y el ángulo límite
​ Vamos Fuerza requerida = Carga*tan(Ángulo de hélice+Limitar el ángulo de fricción)
Ángulo de hélice para tornillo de rosca simple
​ Vamos Ángulo de hélice = atan(Tono/(pi*Diámetro medio del tornillo))
Ángulo de hélice
​ Vamos Ángulo de hélice = atan(Plomo de tornillo/Circunferencia del tornillo)
Plomo de tornillo
​ Vamos Plomo de tornillo = Tono*Número de hilos

Torque requerido para superar la fricción entre el tornillo y la tuerca durante el descenso de la carga Fórmula

Par total = Carga*tan(Limitar el ángulo de fricción-Ángulo de hélice)*Diámetro medio del tornillo/2
T = Wload*tan(Φ-ψ)*d/2

¿Qué es un gato de tornillo simple?

Un gato de tornillo es una máquina simple. Se utiliza para levantar automóviles o automóviles pesados. Consiste en una varilla roscada larga que pasa por un bloque roscado B y un mango. La distancia entre dos roscas consecutivas se conoce como paso del tornillo.

¿Cuántos tipos de gatos de tornillo hay?

Hay 3 tipos principales de gatos de tornillo: gatos de tornillo de engranaje helicoidal / de máquina, gatos de tornillo de bola y gatos de engranaje cónico. Dentro de estos, existen 3 subcategorías relacionadas con el modo de operación: Traslado, Enchavetado y Tuerca giratoria / viajera. Las ventajas y desventajas de cada tipo se detallan a continuación.

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