बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2))
Rn = R/(2*sin(β/2))
यह सूत्र 1 कार्यों, 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
उपयोग किए गए कार्य
sin - साइन एक त्रिकोणमितीय फ़ंक्शन है जो एक समकोण त्रिभुज की विपरीत भुजा की लंबाई और कर्ण की लंबाई के अनुपात का वर्णन करता है।, sin(Angle)
चर
बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया - (में मापा गया न्यूटन) - बेल्ट और खांचे के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया संपर्क बल का घटक है जो संपर्क में सतहों के लिए सामान्य प्रतिक्रिया कहलाती है।
ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया - (में मापा गया न्यूटन) - खांचे के तल में कुल प्रतिक्रिया बल का एक उपाय है जो दो सतहों को एक साथ रखता है।
नाली का कोण - (में मापा गया कांति) - खांचे का कोण डिग्री में दिखाया गया है और इसमें सभी खांचे शामिल होंगे, अगर यह वी नाली है तो यह एक खांचे के चेहरे से दूसरे तक एक आयाम होगा।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया: 15 न्यूटन --> 15 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
नाली का कोण: 0.52 कांति --> 0.52 कांति कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Rn = R/(2*sin(β/2)) --> 15/(2*sin(0.52/2))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Rn = 29.1737354101614
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
29.1737354101614 न्यूटन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
29.1737354101614 29.17374 न्यूटन <-- बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 1100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 बेल्ट ड्राइव कैलक्युलेटर्स

ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई
​ जाओ बेल्ट की कुल लंबाई = pi*(छोटी चरखी की त्रिज्या+बड़ी चरखी की त्रिज्या)+2*दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी+((बड़ी चरखी की त्रिज्या-छोटी चरखी की त्रिज्या)^2)/दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी
क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लंबाई
​ जाओ लंबाई बेल्ट ड्राइव = pi*(छोटी चरखी की त्रिज्या+बड़ी चरखी की त्रिज्या)+2*दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी+(छोटी चरखी की त्रिज्या+बड़ी चरखी की त्रिज्या)^2/दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी
क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण
​ जाओ वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण = (छोटी चरखी की त्रिज्या+बड़ी चरखी की त्रिज्या)/दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी
ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण
​ जाओ वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण = (बड़ी चरखी की त्रिज्या-छोटी चरखी की त्रिज्या)/दो पुली के केंद्रों के बीच की दूरी
वी बेल्ट ड्राइव में घर्षण बल
​ जाओ घर्षण बल = घर्षण बी / डब्ल्यू बेल्ट का गुणांक*ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया*cosec(नाली का कोण/2)
चेन ड्राइव के पिच और पिच सर्कल व्यास के बीच संबंध
​ जाओ गियर का पिच सर्कल व्यास = चेन ड्राइव की पिच*cosec((180*pi/180)/स्प्रोकेट पर दांतों की संख्या)
बेल्ट . में प्रारंभिक तनाव
​ जाओ बेल्ट का प्रारंभिक तनाव = (बेल्ट के टाइट साइड में तनाव+बेल्ट के स्लैक साइड में तनाव+2*बेल्ट का केन्द्रापसारक तनाव)/2
बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया
​ जाओ बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2))
ड्रिवेन पुली पर लगाया गया टॉर्क
​ जाओ पुली पर लगा टॉर्क = (बेल्ट के टाइट साइड में तनाव-बेल्ट के स्लैक साइड में तनाव)*अनुयायी का व्यास/2
ड्राइविंग पुली पर लगाया गया टॉर्क
​ जाओ पुली पर लगा टॉर्क = (बेल्ट के टाइट साइड में तनाव-बेल्ट के स्लैक साइड में तनाव)*चालक का व्यास/2
बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति
​ जाओ पावर ट्रांसमिटेड = (बेल्ट के टाइट साइड में तनाव-बेल्ट के स्लैक साइड में तनाव)*बेल्ट का वेग
बेल्ट द्वारा अधिकतम शक्ति के संचरण के लिए वेग
​ जाओ बेल्ट का वेग = sqrt(बेल्ट का अधिकतम तनाव/(3*प्रति यूनिट लंबाई में बेल्ट का द्रव्यमान))
बेल्ट का अधिकतम तनाव
​ जाओ बेल्ट का अधिकतम तनाव = अधिकतम सुरक्षित तनाव*पट्टे की चौड़ाई*बेल्ट की मोटाई
बेल्ट की लंबाई जो अनुयायी के ऊपर से गुजरती है
​ जाओ अनुयायी पर बेल्ट की लंबाई = pi*अनुयायी की गति*अनुयायी चरखी का व्यास
बेल्ट की लंबाई जो ड्राइवर के ऊपर से गुजरती है
​ जाओ चालक पर बेल्ट की लंबाई = pi*चालक चरखी का व्यास*चालक की गति
बेल्ट में कुल प्रतिशत पर्ची
​ जाओ पर्ची का कुल प्रतिशत = ड्राइवर और बेल्ट के बीच फिसलना+बेल्ट और फॉलोअर के बीच स्लिप करें
Belt . में केन्द्रापसारक तनाव
​ जाओ बेल्ट का केन्द्रापसारक तनाव = प्रति यूनिट लंबाई में बेल्ट का द्रव्यमान*बेल्ट का वेग
क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए संपर्क कोण
​ जाओ संपर्क कोण = 180*pi/180+2*वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण
ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए संपर्क कोण
​ जाओ संपर्क कोण = 180*pi/180-2*वर्टिकल एक्सिस के साथ बेल्ट द्वारा बनाया गया कोण
बेल्ट द्वारा अधिकतम शक्ति के संचरण के लिए अधिकतम तनाव
​ जाओ बेल्ट का अधिकतम तनाव = 3*बेल्ट का केन्द्रापसारक तनाव

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया सूत्र

बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2))
Rn = R/(2*sin(β/2))

सामान्य प्रतिक्रिया क्या है?

संपर्क के सतहों पर संपर्क बल के घटक को सामान्य प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों पर लंबवत अभिनय करने वाला बल है। यह दो सतहों को एक साथ पकड़े हुए बल का एक माप है।

क्या एक सामान्य प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है?

सामान्य प्रतिक्रिया बल वस्तु को जमीन पर धकेलने वाला बल है जो वस्तु को जमीन में डूबने से रोकता है। यह शून्य हो सकता है। किस मामले में, इसका मतलब होगा कि वस्तु सतह के ठीक ऊपर तैर रही है, वास्तव में इसे छू नहीं रही है। लेकिन यह नकारात्मक नहीं हो सकता।

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया की गणना कैसे करें?

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया (R), खांचे के तल में कुल प्रतिक्रिया बल का एक उपाय है जो दो सतहों को एक साथ रखता है। के रूप में & नाली का कोण (β), खांचे का कोण डिग्री में दिखाया गया है और इसमें सभी खांचे शामिल होंगे, अगर यह वी नाली है तो यह एक खांचे के चेहरे से दूसरे तक एक आयाम होगा। के रूप में डालें। कृपया बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया गणना

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया कैलकुलेटर, बेल्ट और ग्रूव के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया की गणना करने के लिए Normal Reaction between Belt and Sides of Groove = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2)) का उपयोग करता है। बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया Rn को बेल्ट और ग्रूव के पक्षों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया संपर्क बल का एक घटक है जो संपर्क में सतहों के लिए सामान्य है, सामान्य प्रतिक्रिया कहलाती है। यह एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों पर लंबवत कार्य करने वाला बल है। यह दो सतहों को एक साथ रखने वाले बल का एक माप है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 29.17374 = 15/(2*sin(0.52/2)). आप और अधिक बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया क्या है?
बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया बेल्ट और ग्रूव के पक्षों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया संपर्क बल का एक घटक है जो संपर्क में सतहों के लिए सामान्य है, सामान्य प्रतिक्रिया कहलाती है। यह एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों पर लंबवत कार्य करने वाला बल है। यह दो सतहों को एक साथ रखने वाले बल का एक माप है। है और इसे Rn = R/(2*sin(β/2)) या Normal Reaction between Belt and Sides of Groove = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2)) के रूप में दर्शाया जाता है।
बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया की गणना कैसे करें?
बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया को बेल्ट और ग्रूव के पक्षों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया संपर्क बल का एक घटक है जो संपर्क में सतहों के लिए सामान्य है, सामान्य प्रतिक्रिया कहलाती है। यह एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों पर लंबवत कार्य करने वाला बल है। यह दो सतहों को एक साथ रखने वाले बल का एक माप है। Normal Reaction between Belt and Sides of Groove = ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया/(2*sin(नाली का कोण/2)) Rn = R/(2*sin(β/2)) के रूप में परिभाषित किया गया है। बेल्ट और नाली के किनारों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया की गणना करने के लिए, आपको ग्रूव के तल में कुल प्रतिक्रिया (R) & नाली का कोण (β) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको खांचे के तल में कुल प्रतिक्रिया बल का एक उपाय है जो दो सतहों को एक साथ रखता है। & खांचे का कोण डिग्री में दिखाया गया है और इसमें सभी खांचे शामिल होंगे, अगर यह वी नाली है तो यह एक खांचे के चेहरे से दूसरे तक एक आयाम होगा। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!