बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
बेल्ट वेग = sqrt((((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))*ढीली तरफ बेल्ट तनाव)-तंग तरफ बेल्ट तनाव)/(बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान*((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))-1)))
vb = sqrt((((e^(μ*α))*P2)-P1)/(m*((e^(μ*α))-1)))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
e - नेपियर स्थिरांक मान लिया गया 2.71828182845904523536028747135266249
उपयोग किए गए कार्य
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-ऋणात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दी गई इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)
चर
बेल्ट वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - बेल्ट वेलोसिटी को बेल्ट ड्राइव में प्रयुक्त बेल्ट के वेग के रूप में परिभाषित किया गया है।
बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक - बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक उस बल को परिभाषित करने वाला अनुपात है जो चरखी के ऊपर बेल्ट की गति का विरोध करता है।
चरखी पर कोण लपेटें - (में मापा गया कांति) - पुली पर रैप एंगल पुली पर बेल्ट के रन-अप और रन-ऑफ के बीच का कोण है।
ढीली तरफ बेल्ट तनाव - (में मापा गया न्यूटन) - ढीली तरफ बेल्ट तनाव को बेल्ट के ढीले पक्ष पर बेल्ट के तनाव के रूप में परिभाषित किया गया है।
तंग तरफ बेल्ट तनाव - (में मापा गया न्यूटन) - टाइट साइड पर बेल्ट टेंशन को बेल्ट के टाइट साइड पर बेल्ट के टेंशन के रूप में परिभाषित किया गया है।
बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान - (में मापा गया किलोग्राम प्रति मीटर) - मीटर का द्रव्यमान बेल्ट की लंबाई बेल्ट की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान है जो बेल्ट की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक: 0.35 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरखी पर कोण लपेटें: 160.2 डिग्री --> 2.79601746169439 कांति (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
ढीली तरफ बेल्ट तनाव: 550 न्यूटन --> 550 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तंग तरफ बेल्ट तनाव: 800 न्यूटन --> 800 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान: 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर --> 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
vb = sqrt((((e^(μ*α))*P2)-P1)/(m*((e^(μ*α))-1))) --> sqrt((((e^(0.35*2.79601746169439))*550)-800)/(0.6*((e^(0.35*2.79601746169439))-1)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
vb = 25.8026206130076
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
25.8026206130076 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
25.8026206130076 25.80262 मीटर प्रति सेकंड <-- बेल्ट वेग
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई केतवथ श्रीनाथ LinkedIn Logo
उस्मानिया विश्वविद्यालय (कहां), हैदराबाद
केतवथ श्रीनाथ ने इस कैलकुलेटर और 1000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

बेल्ट ड्राइव का परिचय कैलक्युलेटर्स

छोटे चरखी के लिए लपेटें कोण
​ LaTeX ​ जाओ छोटे चरखी पर कोण लपेटें = 3.14-(2*(asin((बड़ी चरखी का व्यास-छोटी चरखी का व्यास)/(2*पुली के बीच केंद्र की दूरी))))
छोटी चरखी से बड़ी चरखी के बीच की दूरी को छोटे चरखी के लपेटने का कोण दिया गया है
​ LaTeX ​ जाओ पुली के बीच केंद्र की दूरी = (बड़ी चरखी का व्यास-छोटी चरखी का व्यास)/(2*sin((3.14-छोटे चरखी पर कोण लपेटें)/2))
छोटी चरखी का व्यास दिया गया है जो छोटी चरखी का लपेटा हुआ कोण है
​ LaTeX ​ जाओ छोटी चरखी का व्यास = बड़ी चरखी का व्यास-(2*पुली के बीच केंद्र की दूरी*sin((3.14-छोटे चरखी पर कोण लपेटें)/2))
बड़े चरखी का व्यास छोटे चरखी का लपेट कोण दिया गया
​ LaTeX ​ जाओ बड़ी चरखी का व्यास = छोटी चरखी का व्यास+(2*पुली के बीच केंद्र की दूरी*sin((3.14-छोटे चरखी पर कोण लपेटें)/2))

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है सूत्र

​LaTeX ​जाओ
बेल्ट वेग = sqrt((((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))*ढीली तरफ बेल्ट तनाव)-तंग तरफ बेल्ट तनाव)/(बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान*((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))-1)))
vb = sqrt((((e^(μ*α))*P2)-P1)/(m*((e^(μ*α))-1)))

बेल्ट ड्राइव के प्रकार?

बेल्ट ड्राइव के पांच अलग-अलग प्रकार हैं जो मिल सकते हैं और वे हैं: ओपन बेल्ट ड्राइव। बंद या क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तेज और ढीली शंकु चरखी। चरणबद्ध शंकु चरखी। जॉकी चरखी ड्राइव।

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है की गणना कैसे करें?

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक (μ), बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक उस बल को परिभाषित करने वाला अनुपात है जो चरखी के ऊपर बेल्ट की गति का विरोध करता है। के रूप में, चरखी पर कोण लपेटें (α), पुली पर रैप एंगल पुली पर बेल्ट के रन-अप और रन-ऑफ के बीच का कोण है। के रूप में, ढीली तरफ बेल्ट तनाव (P2), ढीली तरफ बेल्ट तनाव को बेल्ट के ढीले पक्ष पर बेल्ट के तनाव के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, तंग तरफ बेल्ट तनाव (P1), टाइट साइड पर बेल्ट टेंशन को बेल्ट के टाइट साइड पर बेल्ट के टेंशन के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान (m), मीटर का द्रव्यमान बेल्ट की लंबाई बेल्ट की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान है जो बेल्ट की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। के रूप में डालें। कृपया बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है गणना

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है कैलकुलेटर, बेल्ट वेग की गणना करने के लिए Belt Velocity = sqrt((((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))*ढीली तरफ बेल्ट तनाव)-तंग तरफ बेल्ट तनाव)/(बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान*((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))-1))) का उपयोग करता है। बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है vb को टाइट साइड में बेल्ट के तनाव को देखते हुए बेल्ट का वेग बेल्ट की घूर्णी गति का एक माप है जिस पर घूर्णी बल को एक चरखी से दूसरे में स्थानांतरित किया जा रहा है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 25.80262 = sqrt((((e^(0.35*2.79601746169439))*550)-800)/(0.6*((e^(0.35*2.79601746169439))-1))). आप और अधिक बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है क्या है?
बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है टाइट साइड में बेल्ट के तनाव को देखते हुए बेल्ट का वेग बेल्ट की घूर्णी गति का एक माप है जिस पर घूर्णी बल को एक चरखी से दूसरे में स्थानांतरित किया जा रहा है। है और इसे vb = sqrt((((e^(μ*α))*P2)-P1)/(m*((e^(μ*α))-1))) या Belt Velocity = sqrt((((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))*ढीली तरफ बेल्ट तनाव)-तंग तरफ बेल्ट तनाव)/(बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान*((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))-1))) के रूप में दर्शाया जाता है।
बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है की गणना कैसे करें?
बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है को टाइट साइड में बेल्ट के तनाव को देखते हुए बेल्ट का वेग बेल्ट की घूर्णी गति का एक माप है जिस पर घूर्णी बल को एक चरखी से दूसरे में स्थानांतरित किया जा रहा है। Belt Velocity = sqrt((((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))*ढीली तरफ बेल्ट तनाव)-तंग तरफ बेल्ट तनाव)/(बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान*((e^(बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक*चरखी पर कोण लपेटें))-1))) vb = sqrt((((e^(μ*α))*P2)-P1)/(m*((e^(μ*α))-1))) के रूप में परिभाषित किया गया है। बेल्ट का वेग तंग पक्ष में बेल्ट का तनाव दिया जाता है की गणना करने के लिए, आपको बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक (μ), चरखी पर कोण लपेटें (α), ढीली तरफ बेल्ट तनाव (P2), तंग तरफ बेल्ट तनाव (P1) & बेल्ट की लंबाई मीटर का द्रव्यमान (m) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बेल्ट ड्राइव के लिए घर्षण का गुणांक उस बल को परिभाषित करने वाला अनुपात है जो चरखी के ऊपर बेल्ट की गति का विरोध करता है।, पुली पर रैप एंगल पुली पर बेल्ट के रन-अप और रन-ऑफ के बीच का कोण है।, ढीली तरफ बेल्ट तनाव को बेल्ट के ढीले पक्ष पर बेल्ट के तनाव के रूप में परिभाषित किया गया है।, टाइट साइड पर बेल्ट टेंशन को बेल्ट के टाइट साइड पर बेल्ट के टेंशन के रूप में परिभाषित किया गया है। & मीटर का द्रव्यमान बेल्ट की लंबाई बेल्ट की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान है जो बेल्ट की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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