Średnia średnica śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia średnica śruby napędowej = Moment obrotowy do opuszczania ładunku/(0.5*Załaduj na śrubę*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby))))
dm = Mtlo/(0.5*W*((μ-tan(α))/(1+μ*tan(α))))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
tan - Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
Używane zmienne
Średnia średnica śruby napędowej - (Mierzone w Metr) - Średnia średnica śruby napędowej to średnia średnica powierzchni nośnej - a dokładniej dwukrotna średnia odległość od osi gwintu do powierzchni nośnej.
Moment obrotowy do opuszczania ładunku - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy do opuszczania ładunku jest opisany jako obracający efekt siły na osi obrotu, który jest wymagany do opuszczania ładunku.
Załaduj na śrubę - (Mierzone w Newton) - Obciążenie śruby jest definiowane jako ciężar (siła) korpusu, która działa na gwint śruby.
Współczynnik tarcia na gwincie śruby - Współczynnik tarcia na gwincie śruby to stosunek określający siłę, która stawia opór ruchowi nakrętki w stosunku do stykających się z nią gwintów.
Kąt spirali śruby - (Mierzone w Radian) - Kąt spirali śruby jest zdefiniowany jako kąt pomiędzy tą rozwiniętą linią obwodową a skokiem spirali.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment obrotowy do opuszczania ładunku: 2960 Milimetr niutona --> 2.96 Newtonometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Załaduj na śrubę: 1700 Newton --> 1700 Newton Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik tarcia na gwincie śruby: 0.15 --> Nie jest wymagana konwersja
Kąt spirali śruby: 4.5 Stopień --> 0.0785398163397301 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
dm = Mtlo/(0.5*W*((μ-tan(α))/(1+μ*tan(α)))) --> 2.96/(0.5*1700*((0.15-tan(0.0785398163397301))/(1+0.15*tan(0.0785398163397301))))
Ocenianie ... ...
dm = 0.0494186165234568
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0494186165234568 Metr -->49.4186165234568 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
49.4186165234568 49.41862 Milimetr <-- Średnia średnica śruby napędowej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

9 Wymagany moment obrotowy przy opuszczaniu ładunku przy użyciu śrub z gwintem kwadratowym Kalkulatory

Współczynnik tarcia gwintu przy podanym momencie obrotowym wymaganym przy obciążeniu obniżającym
​ Iść Współczynnik tarcia na gwincie śruby = (2*Moment obrotowy do opuszczania ładunku+Załaduj na śrubę*Średnia średnica śruby napędowej*tan(Kąt spirali śruby))/(Załaduj na śrubę*Średnia średnica śruby napędowej-2*Moment obrotowy do opuszczania ładunku*tan(Kąt spirali śruby))
Kąt spirali śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym
​ Iść Kąt spirali śruby = atan((Współczynnik tarcia na gwincie śruby*Załaduj na śrubę*Średnia średnica śruby napędowej-(2*Moment obrotowy do opuszczania ładunku))/(2*Moment obrotowy do opuszczania ładunku*Współczynnik tarcia na gwincie śruby+(Załaduj na śrubę*Średnia średnica śruby napędowej)))
Średnia średnica śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym
​ Iść Średnia średnica śruby napędowej = Moment obrotowy do opuszczania ładunku/(0.5*Załaduj na śrubę*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby))))
Obciążenie na mocy Podana śruba Moment obrotowy Wymagany przy obciążeniu obniżającym
​ Iść Załaduj na śrubę = Moment obrotowy do opuszczania ładunku/(0.5*Średnia średnica śruby napędowej*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby))))
Moment obrotowy wymagany do obniżania obciążenia na śrubie napędowej
​ Iść Moment obrotowy do opuszczania ładunku = 0.5*Załaduj na śrubę*Średnia średnica śruby napędowej*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby)))
Współczynnik tarcia gwintu przy danym obciążeniu
​ Iść Współczynnik tarcia na gwincie śruby = (Wysiłek w opuszczaniu ładunku+tan(Kąt spirali śruby)*Załaduj na śrubę)/(Załaduj na śrubę-Wysiłek w opuszczaniu ładunku*tan(Kąt spirali śruby))
Kąt spirali śruby napędowej przy danym wysiłku wymaganym przy opuszczaniu obciążenia
​ Iść Kąt spirali śruby = atan((Załaduj na śrubę*Współczynnik tarcia na gwincie śruby-Wysiłek w opuszczaniu ładunku)/(Współczynnik tarcia na gwincie śruby*Wysiłek w opuszczaniu ładunku+Załaduj na śrubę))
Obciążenie na mocy Śruba podana Wysiłek wymagany do obniżenia obciążenia
​ Iść Załaduj na śrubę = Wysiłek w opuszczaniu ładunku/((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby)))
Wysiłek wymagany przy opuszczaniu ładunku
​ Iść Wysiłek w opuszczaniu ładunku = Załaduj na śrubę*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby)))

Średnia średnica śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym Formułę

Średnia średnica śruby napędowej = Moment obrotowy do opuszczania ładunku/(0.5*Załaduj na śrubę*((Współczynnik tarcia na gwincie śruby-tan(Kąt spirali śruby))/(1+Współczynnik tarcia na gwincie śruby*tan(Kąt spirali śruby))))
dm = Mtlo/(0.5*W*((μ-tan(α))/(1+μ*tan(α))))

Zdefiniować moment obrotowy?

Moment obrotowy jest miarą siły, która może spowodować obrót obiektu wokół osi. Tak jak siła powoduje przyspieszenie obiektu w kinematyce liniowej, tak moment obrotowy powoduje, że obiekt uzyskuje przyspieszenie kątowe. Moment obrotowy to wielkość wektorowa.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!