Caratteristica del materiale utilizzando l'angolo di attrito Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Caratteristica del materiale = (1-sin(Angolo di attrito))/(1+sin(Angolo di attrito))
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 2 Variabili
Funzioni utilizzate
sin - Il seno è una funzione trigonometrica che descrive il rapporto tra la lunghezza del lato opposto di un triangolo rettangolo e la lunghezza dell'ipotenusa., sin(Angle)
Variabili utilizzate
Caratteristica del materiale - Le caratteristiche del materiale ci danno l'idea di come si comporta il metallo quando vengono applicate diverse forze.
Angolo di attrito - (Misurato in Radiante) - L'angolo di attrito è l'angolo di un piano rispetto all'orizzontale quando un corpo posto sul piano inizia a scivolare.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Angolo di attrito: 24 Grado --> 0.41887902047856 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ)) --> (1-sin(0.41887902047856))/(1+sin(0.41887902047856))
Valutare ... ...
KM = 0.421730222102656
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.421730222102656 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.421730222102656 0.42173 <-- Caratteristica del materiale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
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Stoccaggio e trasporto di solidi Calcolatrici

Caratteristica del materiale utilizzando l'angolo di attrito
​ LaTeX ​ Partire Caratteristica del materiale = (1-sin(Angolo di attrito))/(1+sin(Angolo di attrito))
Pressione applicata in termini di coefficiente di fluidità per i solidi
​ LaTeX ​ Partire Pressione applicata = Pressione normale/Coefficiente di scorrevolezza
Coefficiente di fluidità dei solidi
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di scorrevolezza = Pressione normale/Pressione applicata

Formule di base delle operazioni meccaniche Calcolatrici

Energia richiesta per frantumare materiali grossolani secondo la legge di Bond
​ LaTeX ​ Partire Energia per unità di massa di mangime = Indice di lavoro*((100/Diametro del prodotto)^0.5-(100/Diametro alimentazione)^0.5)
Numero di particelle
​ LaTeX ​ Partire Numero di particelle = Messa mista/(Densità di una particella*Volume della particella sferica)
Diametro medio di massa
​ LaTeX ​ Partire Diametro medio di massa = (Frazione di massa*Dimensione Delle Particelle Presenti In Frazione)
Diametro medio Sauter
​ LaTeX ​ Partire Diametro medio Sauter = (6*Volume di particelle)/(Superficie della particella)

Caratteristica del materiale utilizzando l'angolo di attrito Formula

​LaTeX ​Partire
Caratteristica del materiale = (1-sin(Angolo di attrito))/(1+sin(Angolo di attrito))
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ))

Cos'è la legge di Rittinger?

L'energia richiesta per la riduzione della dimensione delle particelle di un solido è direttamente proporzionale all'aumento della superficie. Come notato da Ehmer, esiste una relazione inversa tra dimensione e forza delle particelle: man mano che le particelle diventano più piccole, la loro forza aumenta.

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