Torque de frenagem para bloco articulado ou freio de sapata Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = Coeficiente de atrito equivalente*Força normal pressionando o bloco de freio na roda*Raio da Roda
Mt = µ'*RN*rwheel
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Torque de frenagem ou fixação no membro fixo - (Medido em Medidor de Newton) - O torque de frenagem ou fixação em um membro fixo é a medida da força que pode fazer um objeto girar em torno de um eixo.
Coeficiente de atrito equivalente - O coeficiente de atrito equivalente é para um freio de bloco com sapata longa.
Força normal pressionando o bloco de freio na roda - (Medido em Newton) - A força normal que pressiona o calço do freio na roda é a força de suporte exercida sobre um objeto que está em contato com outro objeto estável.
Raio da Roda - (Medido em Metro) - O Raio da Roda é qualquer um dos segmentos de linha do seu centro ao seu perímetro e, no uso mais moderno, também é o seu comprimento.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de atrito equivalente: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Força normal pressionando o bloco de freio na roda: 6 Newton --> 6 Newton Nenhuma conversão necessária
Raio da Roda: 1.89 Metro --> 1.89 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mt = µ'*RN*rwheel --> 0.4*6*1.89
Avaliando ... ...
Mt = 4.536
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.536 Medidor de Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.536 Medidor de Newton <-- Torque de frenagem ou fixação no membro fixo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

12 Torque de frenagem Calculadoras

Torque de frenagem da sapata do freio se a linha de ação da força tangencial passar abaixo do ponto de apoio no sentido horário
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Coeficiente de Atrito para Freio*Raio da Roda*Força aplicada na extremidade da alavanca*Distância b/w fulcro e extremidade da alavanca)/(Distância entre o fulcro e o eixo da roda+Coeficiente de Atrito para Freio*Mudança na linha de ação da força tangencial)
Torque de frenagem da sapata do freio se a linha de ação da força tangencial passar acima do ponto de apoio no sentido horário
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Coeficiente de Atrito para Freio*Raio da Roda*Força aplicada na extremidade da alavanca*Distância b/w fulcro e extremidade da alavanca)/(Distância entre o fulcro e o eixo da roda-Coeficiente de Atrito para Freio*Mudança na linha de ação da força tangencial)
Torque de frenagem para freio de sapata se a linha de ação da força tangencial passar acima do anti-relógio do fulcro
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Coeficiente de Atrito para Freio*Raio da Roda*Força aplicada na extremidade da alavanca*Distância b/w fulcro e extremidade da alavanca)/(Distância entre o fulcro e o eixo da roda+Coeficiente de Atrito para Freio*Mudança na linha de ação da força tangencial)
Torque de frenagem da sapata do freio se a linha de ação da força tangencial passar abaixo do anti-relógio do fulcro
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Coeficiente de Atrito para Freio*Raio da Roda*Força aplicada na extremidade da alavanca*Distância b/w fulcro e extremidade da alavanca)/(Distância entre o fulcro e o eixo da roda-Coeficiente de Atrito para Freio*Mudança na linha de ação da força tangencial)
Torque de frenagem para freio de sapata dada a força aplicada na extremidade da alavanca
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Coeficiente de Atrito para Freio*Força aplicada na extremidade da alavanca*Distância b/w fulcro e extremidade da alavanca*Raio da Roda)/Distância entre o fulcro e o eixo da roda
Torque de frenagem para bloco articulado ou freio de sapata
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = Coeficiente de atrito equivalente*Força normal pressionando o bloco de freio na roda*Raio da Roda
Torque de frenagem no tambor para freio de banda simples considerando a espessura da banda
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Tensão no lado apertado da banda-Tensão no lado frouxo da banda)*Raio efetivo do tambor
Torque de frenagem para freio de banda e bloco, considerando a espessura da banda
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Tensão no lado apertado da banda-Tensão no lado frouxo da banda)*Raio efetivo do tambor
Torque de frenagem no tambor para freio de banda simples, desprezando a espessura da banda
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Tensão no lado apertado da banda-Tensão no lado frouxo da banda)*Raio do tambor
Torque de frenagem para freio de banda e bloco, desprezando a espessura da banda
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Tensão no lado apertado da banda-Tensão no lado frouxo da banda)*Raio do tambor
Torque de frenagem para freio de bloco duplo ou freio de sapata
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = (Forças de frenagem no bloco 1+Forças de frenagem no bloco 2)*Raio da Roda
Torque de frenagem para freio de sapata
​ Vai Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = Força de Frenagem Tangencial*Raio da Roda

Torque de frenagem para bloco articulado ou freio de sapata Fórmula

Torque de frenagem ou fixação no membro fixo = Coeficiente de atrito equivalente*Força normal pressionando o bloco de freio na roda*Raio da Roda
Mt = µ'*RN*rwheel

O que é torque de frenagem?

O torque de frenagem é essencialmente a potência do sistema de frenagem. A pinça do freio atua no disco a uma certa distância do centro do cubo, conhecida como raio efetivo. A força exercida pela pinça, multiplicada pelo raio efetivo do sistema, é igual ao torque de frenagem.

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