बेल्ट ट्रान्समिशन डायनॅमोमीटरसाठी बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव = बेल्टच्या स्लॅक साइडमध्ये तणाव+(लीव्हरच्या बाह्य टोकावरील वजन*चरखीचे वजन आणि केंद्र यांच्यातील अंतर)/(2*सैल पुली आणि टी-फ्रेममधील अंतर)
T1 = T2+(Wend*Lhorizontal)/(2*apulley)
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव - (मध्ये मोजली न्यूटन) - पट्ट्याच्या घट्ट बाजूतील ताण म्हणजे डायनॅमोमीटरमध्ये पट्ट्याच्या घट्ट बाजूवर लावले जाणारे बल, रोटेशनल फोर्स किंवा टॉर्क मोजणे.
बेल्टच्या स्लॅक साइडमध्ये तणाव - (मध्ये मोजली न्यूटन) - बेल्टच्या स्लॅक साइडमधला ताण म्हणजे डायनॅमोमीटरमध्ये बेल्टच्या स्लॅक बाजूवर लावले जाणारे बल, फिरणाऱ्या शाफ्टचा टॉर्क मोजतो.
लीव्हरच्या बाह्य टोकावरील वजन - (मध्ये मोजली न्यूटन) - लीव्हरच्या बाहेरील टोकावरील वजन म्हणजे डायनॅमोमीटरमध्ये लीव्हरच्या बाहेरील टोकाला लावले जाणारे बल, टॉर्क किंवा रोटेशनल फोर्स मोजण्यासाठी वापरले जाते.
चरखीचे वजन आणि केंद्र यांच्यातील अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - वजन आणि पुलीच्या केंद्रामधील अंतर म्हणजे डायनामोमीटरला जोडलेले वजन आणि पुलीच्या मध्यभागी असलेली लांबी.
सैल पुली आणि टी-फ्रेममधील अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - लूज पुली आणि टी-फ्रेममधील अंतर म्हणजे डायनॅमोमीटर सेटअपमध्ये लूज पुली आणि टी-फ्रेममधील जागेचे मोजमाप.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
बेल्टच्या स्लॅक साइडमध्ये तणाव: 19.07683 न्यूटन --> 19.07683 न्यूटन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
लीव्हरच्या बाह्य टोकावरील वजन: 19 न्यूटन --> 19 न्यूटन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरखीचे वजन आणि केंद्र यांच्यातील अंतर: 0.6843 मीटर --> 0.6843 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सैल पुली आणि टी-फ्रेममधील अंतर: 0.9 मीटर --> 0.9 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
T1 = T2+(Wend*Lhorizontal)/(2*apulley) --> 19.07683+(19*0.6843)/(2*0.9)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
T1 = 26.2999966666667
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
26.2999966666667 न्यूटन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
26.2999966666667 26.3 न्यूटन <-- बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), हमीरपूर
अंशिका आर्य यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 2000+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित पायल प्रिया
बिरसा तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान संस्था (बिट), सिंदरी
पायल प्रिया यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

डायनॅमोमीटर कॅल्क्युलेटर

एपिसाइक्लिक-ट्रेन डायनॅमोमीटरसाठी स्पर्शिक प्रयत्न
​ LaTeX ​ जा स्पर्शिक प्रयत्न = (लीव्हरच्या बाह्य टोकावरील वजन*चरखीचे वजन आणि केंद्र यांच्यातील अंतर)/(2*सेंटर ऑफ गियर आणि पिनियनमधील अंतर)
टॉर्शन डायनामोमीटरसाठी विशिष्ट शाफ्टसाठी स्थिर
​ LaTeX ​ जा विशिष्ट शाफ्टसाठी स्थिर = (कडकपणाचे मॉड्यूलस*शाफ्टच्या जडत्वाचा ध्रुवीय क्षण)/शाफ्टची लांबी
रोप ब्रेक डायनॅमोमीटरने अंतर एका क्रांतीमध्ये हलवले
​ LaTeX ​ जा अंतर हलविले = pi*(चाकाचा व्यास+दोरीचा व्यास)
रोप ब्रेक डायनामोमीटरसाठी ब्रेकवर लोड करा
​ LaTeX ​ जा लोड लागू = डेड लोड-स्प्रिंग बॅलन्स वाचन

बेल्ट ट्रान्समिशन डायनॅमोमीटरसाठी बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव सुत्र

​LaTeX ​जा
बेल्टच्या घट्ट बाजूला तणाव = बेल्टच्या स्लॅक साइडमध्ये तणाव+(लीव्हरच्या बाह्य टोकावरील वजन*चरखीचे वजन आणि केंद्र यांच्यातील अंतर)/(2*सैल पुली आणि टी-फ्रेममधील अंतर)
T1 = T2+(Wend*Lhorizontal)/(2*apulley)

ट्रांसमिशन डायनामामीटर म्हणजे काय?

ट्रान्समिशन डायनामोमीटर हे एक उपकरण आहे जे फिरत्या शाफ्ट किंवा सिस्टमद्वारे प्रसारित होणारी शक्ती मोजण्यासाठी वापरले जाते. हे शाफ्टचा टॉर्क आणि रोटेशनल स्पीड संवेदन करून कार्य करते, पॉवर आउटपुटची गणना सक्षम करते. ट्रान्समिशन डायनामोमीटर सामान्यतः इंजिन चाचणी, यंत्रसामग्री आणि ऑटोमोटिव्ह ऍप्लिकेशन्समध्ये पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टमच्या कार्यक्षमतेचे आणि कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जातात.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!