Fuerza descendente total en el manguito en el gobernador de Wilson-Hartnell Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza = Masa en la manga*Aceleración debida a la gravedad+(Tensión en el resorte auxiliar*Distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca)/Distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Fuerza - (Medido en Newton) - La fuerza sobre un elemento fluido es la suma de las fuerzas de presión y corte que actúan sobre él dentro de un sistema de fluido.
Masa en la manga - (Medido en Kilogramo) - Masa en manga es la medida de la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto.
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.
Tensión en el resorte auxiliar - (Medido en Newton) - La tensión en el resorte auxiliar es la fuerza que se transmite a través de una cuerda, cuerda, cable o alambre cuando se tensa por fuerzas que actúan desde extremos opuestos.
Distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca - (Medido en Metro) - La distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca es la medida de cuán separados están los puntos.
Distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca - (Medido en Metro) - La distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca es la medida de cuán separados están los puntos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa en la manga: 12.6 Kilogramo --> 12.6 Kilogramo No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Tensión en el resorte auxiliar: 6.6 Newton --> 6.6 Newton No se requiere conversión
Distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca: 3.26 Metro --> 3.26 Metro No se requiere conversión
Distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca: 0.2 Metro --> 0.2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a --> 12.6*9.8+(6.6*3.26)/0.2
Evaluar ... ...
F = 231.06
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
231.06 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
231.06 Newton <-- Fuerza
(Cálculo completado en 00.021 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!

13 Conceptos básicos del gobernador Calculadoras

Fuerza descendente total en el manguito en el gobernador de Wilson-Hartnell
​ Vamos Fuerza = Masa en la manga*Aceleración debida a la gravedad+(Tensión en el resorte auxiliar*Distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca)/Distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca
Fuerza radial correspondiente requerida en cada bola para gobernadores cargados por resorte
​ Vamos Fuerza radial correspondiente requerida en cada bola = (Fuerza requerida en la manga para superar la fricción*Longitud del brazo de la manga de la palanca)/(2*Longitud del brazo de bola de la palanca)
Relación entre la longitud del brazo y la longitud del enlace
​ Vamos Relación entre la longitud del enlace y la longitud del brazo = tan(Ángulo de inclinación del enlace a la vertical)/tan(Ángulo de inclinación del brazo a la vertical)
Velocidad de rotación en RPM
​ Vamos Velocidad media de equilibrio en RPM = 60/(2*pi)*sqrt((tan(Ángulo b / n eje del radio de rotación))/masa de bola)
Ángulo entre el eje del radio de rotación y la línea que une el punto de la curva con el origen O
​ Vamos Ángulo b / n eje del radio de rotación = atan(Fuerza de control/Radio de rotación si el gobernador está en posición media)
Ángulo entre el eje del radio de rotación y el punto de unión de la línea en la curva hasta el origen
​ Vamos Ángulo b / n eje del radio de rotación = atan(masa de bola*Velocidad angular media de equilibrio^2)
Carga de la manga para disminuir el valor de velocidad cuando se tiene en cuenta la fricción
​ Vamos Carga de manga para disminución de velocidad = Carga total en la manga-Fuerza requerida en la manga para superar la fricción
Velocidad angular media de equilibrio
​ Vamos Velocidad angular media de equilibrio = (Velocidad angular mínima de equilibrio+Velocidad angular máxima de equilibrio)/2
Carga de la manga para aumentar el valor de la velocidad al tener en cuenta la fricción
​ Vamos Manga de carga para aumento de velocidad = Carga total en la manga+Fuerza requerida en la manga para superar la fricción
Velocidad media de equilibrio en RPM
​ Vamos Velocidad media de equilibrio en RPM = (Velocidad mínima de equilibrio en rpm+Velocidad máxima de equilibrio en rpm)/2
Mayor velocidad
​ Vamos Mayor velocidad = Velocidad media de equilibrio en RPM*(1+Aumento porcentual de la velocidad)
Poder del gobernador
​ Vamos Fuerza = Esfuerzo medio*Levantamiento de manga
Altura del gobernador Watt
​ Vamos Altura del Gobernador = 895/(Velocidad en RPM^2)

Fuerza descendente total en el manguito en el gobernador de Wilson-Hartnell Fórmula

Fuerza = Masa en la manga*Aceleración debida a la gravedad+(Tensión en el resorte auxiliar*Distancia del resorte auxiliar desde la mitad de la palanca)/Distancia del resorte principal desde el punto medio de la palanca
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a

¿Qué es la fuerza descendente?

El peso de un objeto es el resultado de la atracción de la Tierra hacia abajo. El peso es una fuerza descendente. Ejemplo: un astronauta en el espacio tiene la misma masa que en la Tierra pero tiene diferentes pesos. Esto se debe a que existe una diferencia en la gravedad. La gravedad afecta al peso, no a la masa.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!