Tension dans le côté serré de la courroie trapézoïdale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension dans le côté tendu de la courroie = Tension dans le côté mou de la courroie*e^(Coefficient de friction b/w Courroie*Angle de contact*cosec(Angle de rainure/2))
T1 = T2*e^(μb*θcontact*cosec(β/2))
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
e - constante de Napier Valeur prise comme 2.71828182845904523536028747135266249
Fonctions utilisées
sec - La sécante est une fonction trigonométrique qui définit le rapport de l'hypoténuse au côté le plus court adjacent à un angle aigu (dans un triangle rectangle) ; l'inverse d'un cosinus., sec(Angle)
cosec - La fonction cosécante est une fonction trigonométrique qui est l'inverse de la fonction sinus., cosec(Angle)
Variables utilisées
Tension dans le côté tendu de la courroie - (Mesuré en Newton) - La tension dans le côté tendu de la courroie est décrite comme la force de traction transmise axialement au moyen d'une ficelle, d'un câble, d'une chaîne ou d'un objet continu unidimensionnel similaire.
Tension dans le côté mou de la courroie - (Mesuré en Newton) - La tension du côté lâche de la courroie est décrite comme la force de traction transmise axialement au moyen d'une ficelle, d'un câble, d'une chaîne ou d'un objet continu unidimensionnel similaire.
Coefficient de friction b/w Courroie - Coefficient de frottement b/w courroie
Angle de contact - (Mesuré en Radian) - L'angle de contact est l'angle sous-tendu par la courroie sur la poulie.
Angle de rainure - (Mesuré en Radian) - L'angle de rainure est indiqué en degrés et inclura toute la rainure, s'il s'agit d'une rainure en V, ce sera une dimension d'une face de rainure à l'autre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension dans le côté mou de la courroie: 11 Newton --> 11 Newton Aucune conversion requise
Coefficient de friction b/w Courroie: 0.3 --> Aucune conversion requise
Angle de contact: 0.17 Radian --> 0.17 Radian Aucune conversion requise
Angle de rainure: 0.52 Radian --> 0.52 Radian Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T1 = T2*e^(μbcontact*cosec(β/2)) --> 11*e^(0.3*0.17*cosec(0.52/2))
Évaluer ... ...
T1 = 13.4137013528203
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
13.4137013528203 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
13.4137013528203 13.4137 Newton <-- Tension dans le côté tendu de la courroie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

7 Tension Calculatrices

Tension sur le côté tendu compte tenu de la tension centrifuge et de la tension sur le côté mou
​ Aller Tension totale dans le côté serré = Tension centrifuge de la courroie+(Tension totale dans le côté mou-Tension centrifuge de la courroie)*e^(Coefficient de friction pour la courroie*Angle de contact)
Tension dans le côté tendu de l'entraînement par câble
​ Aller Tension dans le côté tendu de la courroie = Tension dans le côté mou de la courroie*e^(Coefficient de friction b/w Courroie*Angle de contact*cosec(Angle de rainure/2))
Tension dans le côté serré de la courroie trapézoïdale
​ Aller Tension dans le côté tendu de la courroie = Tension dans le côté mou de la courroie*e^(Coefficient de friction b/w Courroie*Angle de contact*cosec(Angle de rainure/2))
Tension dans le côté tendu de la courroie
​ Aller Tension dans le côté tendu de la courroie = Tension dans le côté mou de la courroie*e^(Coefficient de friction pour la courroie*Angle de contact)
Tension sur le côté tendu lorsque la tension centrifuge est prise en compte
​ Aller Tension totale dans le côté serré = Tension dans le côté tendu de la courroie+Tension centrifuge de la courroie
Tension sur le côté lâche lorsque la tension centrifuge est prise en compte
​ Aller Tension totale dans le côté mou = Tension dans le côté mou de la courroie+Tension centrifuge de la courroie
Tension dans le côté serré pour une transmission de puissance maximale par courroie
​ Aller Tension dans le côté tendu de la courroie = 2*Tension maximale de la courroie/3

Tension dans le côté serré de la courroie trapézoïdale Formule

Tension dans le côté tendu de la courroie = Tension dans le côté mou de la courroie*e^(Coefficient de friction b/w Courroie*Angle de contact*cosec(Angle de rainure/2))
T1 = T2*e^(μb*θcontact*cosec(β/2))

Pourquoi les courroies de tension sont-elles importantes?

Une bonne tension de la courroie est une étape critique lors de l'installation d'une courroie. Une tension trop faible entraîne un glissement, une chaleur excessive et une courroie prématurée

Où les courroies trapézoïdales sont-elles utilisées?

Les courroies trapézoïdales sont couramment utilisées dans les applications industrielles en raison de leur coût relativement bas, de leur facilité d'installation et de leur large gamme de tailles. La forme en V facilite le maintien des courroies à mouvement rapide dans les rainures de poulie plutôt que de garder une courroie plate sur une poulie.

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