Coeficiente de Atrito da Rosca do Parafuso dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (2*Torque para baixar a carga+Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-2*Torque para baixar a carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
μ = (2*Mtlo+W*dm*tan(α))/(W*dm-2*Mtlo*tan(α))
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
tan - A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo., tan(Angle)
Variáveis Usadas
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso - O coeficiente de atrito na rosca do parafuso é a razão que define a força que resiste ao movimento da porca em relação às roscas em contato com ela.
Torque para baixar a carga - (Medido em Medidor de Newton) - O torque para baixar a carga é descrito como o efeito de rotação da força no eixo de rotação necessário para baixar a carga.
Carga no parafuso - (Medido em Newton) - A carga no parafuso é definida como o peso (força) do corpo que atua sobre as roscas do parafuso.
Diâmetro médio do parafuso de alimentação - (Medido em Metro) - O diâmetro médio do parafuso de potência é o diâmetro médio da superfície do rolamento - ou mais precisamente, duas vezes a distância média da linha central da rosca até a superfície do rolamento.
Ângulo de hélice do parafuso - (Medido em Radiano) - O ângulo de hélice do parafuso é definido como o ângulo subtendido entre esta linha circunferencial desenrolada e o passo da hélice.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Torque para baixar a carga: 2960 Newton Milímetro --> 2.96 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Carga no parafuso: 1700 Newton --> 1700 Newton Nenhuma conversão necessária
Diâmetro médio do parafuso de alimentação: 46 Milímetro --> 0.046 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo de hélice do parafuso: 4.5 Grau --> 0.0785398163397301 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
μ = (2*Mtlo+W*dm*tan(α))/(W*dm-2*Mtlo*tan(α)) --> (2*2.96+1700*0.046*tan(0.0785398163397301))/(1700*0.046-2*2.96*tan(0.0785398163397301))
Avaliando ... ...
μ = 0.155330487707809
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.155330487707809 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.155330487707809 0.15533 <-- Coeficiente de atrito na rosca do parafuso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

9 Requisito de torque na redução de carga usando parafusos de rosca quadrada Calculadoras

Coeficiente de Atrito da Rosca do Parafuso dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (2*Torque para baixar a carga+Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-2*Torque para baixar a carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-(2*Torque para baixar a carga))/(2*Torque para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso+(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação)))
Diâmetro médio do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga
​ Vai Diâmetro médio do parafuso de alimentação = Torque para baixar a carga/(0.5*Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Carga no poder Parafuso dado Torque Necessário na Abaixamento da Carga
​ Vai Carga no parafuso = Torque para baixar a carga/(0.5*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Torque Necessário na Abaixamento da Carga no Parafuso de Potência
​ Vai Torque para baixar a carga = 0.5*Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de atrito da rosca do parafuso dada a carga
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço para baixar a carga+tan(Ângulo de hélice do parafuso)*Carga no parafuso)/(Carga no parafuso-Esforço para baixar a carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o esforço necessário na redução da carga
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-Esforço para baixar a carga)/(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*Esforço para baixar a carga+Carga no parafuso))
Carga na alimentação Parafuso dado Esforço necessário na redução da carga
​ Vai Carga no parafuso = Esforço para baixar a carga/((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Esforço necessário para baixar a carga
​ Vai Esforço para baixar a carga = Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))

Coeficiente de Atrito da Rosca do Parafuso dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga Fórmula

Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (2*Torque para baixar a carga+Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-2*Torque para baixar a carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
μ = (2*Mtlo+W*dm*tan(α))/(W*dm-2*Mtlo*tan(α))

Definir coeficiente de frição?

Coeficiente de atrito, relação entre a força de atrito que resiste ao movimento de duas superfícies em contato com a força normal que pressiona as duas superfícies uma contra a outra. Geralmente é simbolizado pela letra grega mu (μ).

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