Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine O Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo b / n asse di raggio di rotazione = atan(Forza di controllo/Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione intermedia)
φ = atan(Fc/rrotation)
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
tan - La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
atan - L'abbronzatura inversa viene utilizzata per calcolare l'angolo applicando il rapporto tangente dell'angolo, che è il lato opposto diviso per il lato adiacente del triangolo rettangolo., atan(Number)
Variabili utilizzate
Angolo b / n asse di raggio di rotazione - (Misurato in Radiante) - Angolo b / n asse di raggio di rotazione
Forza di controllo - (Misurato in Newton) - La forza di controllo è la forza interna che agisce sulle sfere rotanti è nota come forza di controllo.
Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione intermedia - (Misurato in metro) - Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione centrale è la distanza lineare dal suo asse di rotazione a un punto di interesse sul corpo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di controllo: 17 Newton --> 17 Newton Nessuna conversione richiesta
Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione intermedia: 19 metro --> 19 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
φ = atan(Fc/rrotation) --> atan(17/19)
Valutare ... ...
φ = 0.729899658151732
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.729899658151732 Radiante -->41.8201698801436 Grado (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
41.8201698801436 41.82017 Grado <-- Angolo b / n asse di raggio di rotazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

13 Nozioni di base del governatore Calcolatrici

Forza totale verso il basso sulla manica nel governatore Wilson-Hartnell
Partire Forza = Messa sulla manica*Accelerazione dovuta alla forza di gravità+(Tensione nella molla ausiliaria*Distanza della molla ausiliaria dal centro della leva)/Distanza della molla principale dal punto medio della leva
Rapporto tra lunghezza del braccio e lunghezza del collegamento
Partire Rapporto tra lunghezza del collegamento e lunghezza del braccio = tan(Angolo di inclinazione del collegamento alla verticale)/tan(Angolo di inclinazione del braccio rispetto alla verticale)
Forza radiale corrispondente richiesta su ciascuna sfera per i regolatori caricati a molla
Partire Forza radiale corrispondente richiesta a ciascuna sfera = (Forza richiesta alla manica per superare l'attrito*Lunghezza del braccio della leva)/(2*Lunghezza del braccio sferico della leva)
Velocità di rotazione in RPM
Partire Velocità media di equilibrio in RPM = 60/(2*pi)*sqrt((tan(Angolo b / n asse di raggio di rotazione))/Massa della palla)
Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine O
Partire Angolo b / n asse di raggio di rotazione = atan(Forza di controllo/Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione intermedia)
Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine
Partire Angolo b / n asse di raggio di rotazione = atan(Massa della palla*Velocità angolare media di equilibrio^2)
Carico sul manicotto per la diminuzione del valore della velocità quando si tiene conto dell'attrito
Partire Carico sulla manica per diminuire la velocità = Carico totale sulla manica-Forza richiesta alla manica per superare l'attrito
Carico sul manicotto per aumentare il valore della velocità tenendo conto dell'attrito
Partire Carico sulla manica per aumentare la velocità = Carico totale sulla manica+Forza richiesta alla manica per superare l'attrito
Velocità angolare media di equilibrio
Partire Velocità angolare media di equilibrio = (Minima velocità angolare di equilibrio+Massima velocità angolare di equilibrio)/2
Velocità media di equilibrio in RPM
Partire Velocità media di equilibrio in RPM = (Velocità minima di equilibrio in rpm+Velocità massima di equilibrio in giri/min)/2
Maggiore velocità
Partire Velocità aumentata = Velocità media di equilibrio in RPM*(1+Percentuale di aumento della velocità)
Potere del governatore
Partire Energia = Sforzo medio*Sollevamento della manica
Altezza del governatore Watt
Partire Altezza del governatore = 895/(Velocità in RPM^2)

Angolo tra l'asse del raggio di rotazione e il punto di congiunzione della linea sulla curva con l'origine O Formula

Angolo b / n asse di raggio di rotazione = atan(Forza di controllo/Raggio di rotazione se il regolatore è in posizione intermedia)
φ = atan(Fc/rrotation)

Cos'è Porter Governor?

Porter Governor è una modifica di Watt Governor con un carico centrale attaccato alla manica. Questo carico si sposta su e giù per il mandrino centrale. La forza aggiuntiva aumenta la velocità di rotazione richiesta per consentire alle sfere di salire a qualsiasi livello predeterminato.

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