Forza totale verso il basso sulla manica nel governatore Wilson-Hartnell Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
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
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Forza - (Misurato in Newton) - La forza sull'elemento fluido è la somma delle forze di pressione e di taglio che agiscono su di esso all'interno di un sistema fluido.
Messa sulla manica - (Misurato in Chilogrammo) - La massa sulla manica è la misura della quantità di materia che contiene un corpo o un oggetto.
Accelerazione dovuta alla forza di gravità - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
Tensione nella molla ausiliaria - (Misurato in Newton) - La tensione nella molla ausiliaria è la forza che viene trasmessa attraverso una corda, una fune, un cavo o un filo quando viene tirata da forze che agiscono da estremità opposte.
Distanza della molla ausiliaria dal centro della leva - (Misurato in metro) - La distanza della molla ausiliaria dal centro della leva è la misura di quanto sono distanti i punti.
Distanza della molla principale dal punto medio della leva - (Misurato in metro) - La distanza della molla principale dal punto medio della leva è la misura di quanto sono distanti i punti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Messa sulla manica: 12.6 Chilogrammo --> 12.6 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Accelerazione dovuta alla forza di gravità: 9.8 Metro/ Piazza Seconda --> 9.8 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Tensione nella molla ausiliaria: 6.6 Newton --> 6.6 Newton Nessuna conversione richiesta
Distanza della molla ausiliaria dal centro della leva: 3.26 metro --> 3.26 metro Nessuna conversione richiesta
Distanza della molla principale dal punto medio della leva: 0.2 metro --> 0.2 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a --> 12.6*9.8+(6.6*3.26)/0.2
Valutare ... ...
F = 231.06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
231.06 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
231.06 Newton <-- Forza
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
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)

Forza totale verso il basso sulla manica nel governatore Wilson-Hartnell Formula

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
F = M*g+(Sauxiliary*b)/a

Cos'è la forza verso il basso?

Il peso di un oggetto è il risultato dell'attrazione della Terra verso il basso. Il peso è una forza verso il basso. Esempio: un astronauta nello spazio ha la stessa massa che ha sulla terra pur avendo pesi diversi. Questo perché c'è una differenza di gravità. La gravità influisce sul peso, non sulla massa.

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