Aceleração Angular do Eixo B dada a Relação de Engrenagens e Aceleração Angular do Eixo A Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Aceleração Angular do Eixo B = Relação de marchas*Aceleração angular do eixo A
αB = G*αA
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Aceleração Angular do Eixo B - A aceleração angular do eixo B também é conhecida como aceleração rotacional. É uma expressão quantitativa da mudança na velocidade angular por unidade de tempo.
Relação de marchas - A Relação da Engrenagem é a relação entre a velocidade da engrenagem de saída e a velocidade da engrenagem de entrada ou a relação entre o número de dentes na engrenagem e o pinhão.
Aceleração angular do eixo A - A aceleração angular do eixo A também é conhecida como aceleração rotacional. É uma expressão quantitativa da mudança na velocidade angular por unidade de tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Relação de marchas: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Aceleração angular do eixo A: 25 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
αB = G*αA --> 3*25
Avaliando ... ...
αB = 75
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
75 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
75 <-- Aceleração Angular do Eixo B
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

17 Cinética Calculadoras

Perda de energia cinética durante a colisão perfeitamente inelástica
Vai Perda de KE Durante Colisão Perfeitamente Inelástica = (Massa do Corpo A*Massa do Corpo B*(Velocidade Inicial do Corpo A Antes da Colisão-Velocidade Inicial do Corpo B Antes da Colisão)^2)/(2*(Massa do Corpo A+Massa do Corpo B))
Velocidade Final dos Corpos A e B após Colisão Inelástica
Vai Velocidade Final de A e B Após Colisão Inelástica = (Massa do Corpo A*Velocidade Inicial do Corpo A Antes da Colisão+Massa do Corpo B*Velocidade Inicial do Corpo B Antes da Colisão)/(Massa do Corpo A+Massa do Corpo B)
Coeficiente de restituição
Vai Coeficiente de restituição = (Velocidade Final do Corpo A Após Colisão Elástica-Velocidade Final do Corpo B Após Colisão Elástica)/(Velocidade Inicial do Corpo B Antes da Colisão-Velocidade Inicial do Corpo A Antes da Colisão)
Momento de inércia de massa equivalente do sistema de engrenagens com eixo A e eixo B
Vai Massa Equivalente MOI do Sistema Engrenado = Massa Momento de inércia da massa ligada ao eixo A+(Relação de marchas^2*Massa Momento de Inércia de Massa Preso ao Eixo B)/Eficiência da Engrenagem
Energia Cinética do Sistema após Colisão Inelástica
Vai Energia Cinética do Sistema Após Colisão Inelástica = ((Massa do Corpo A+Massa do Corpo B)*Velocidade Final de A e B Após Colisão Inelástica^2)/2
Força Impulsiva
Vai força impulsiva = (Massa*(Velocidade final-Velocidade inicial))/Tempo necessário para viajar
Perda de energia cinética durante o impacto elástico imperfeito
Vai Perda de energia cinética durante uma colisão elástica = Perda de KE Durante Colisão Perfeitamente Inelástica*(1-Coeficiente de restituição^2)
Velocidade da polia guia
Vai Velocidade da Polia Guia = Velocidade da polia do tambor*Diâmetro da Polia do Tambor/Diâmetro da Polia Guia
Energia cinética total do sistema de engrenagem
Vai Energia cinética = (Massa Equivalente MOI do Sistema Engrenado*Aceleração angular do eixo A^2)/2
Força Centrípeta ou Força Centrífuga para dada Velocidade Angular e Raio de Curvatura
Vai Força centrípeta = Massa*Velocidade angular^2*Raio de curvatura
Eficiência geral do eixo A a X
Vai Eficiência geral do eixo A a X = Eficiência da Engrenagem^Nº total de pares de engrenagens
Aceleração Angular do Eixo B dada a Relação de Engrenagens e Aceleração Angular do Eixo A
Vai Aceleração Angular do Eixo B = Relação de marchas*Aceleração angular do eixo A
Relação de engrenagens quando dois eixos A e B são engatados juntos
Vai Relação de marchas = Velocidade do eixo B em RPM/Velocidade do eixo A em RPM
Eficiência da máquina
Vai Eficiência da Engrenagem = Potência de saída/Potência de entrada
Velocidade angular dada a velocidade em RPM
Vai Velocidade angular = (2*pi*Velocidade do eixo A em RPM)/60
Perda de potência
Vai Perda de energia = Potência de entrada-Potência de saída
Impulso
Vai Impulso = Força*Tempo necessário para viajar

Aceleração Angular do Eixo B dada a Relação de Engrenagens e Aceleração Angular do Eixo A Fórmula

Aceleração Angular do Eixo B = Relação de marchas*Aceleração angular do eixo A
αB = G*αA

O que é aceleração angular?

A aceleração angular é a taxa de variação da velocidade angular no tempo e geralmente é designada por α e expressa em radianos por segundo por segundo.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!