Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço para baixar a carga+Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*sec(0.253)-Esforço para baixar a carga*sec(0.253)*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
μ = (Plo+W*tan(α))/(W*sec(0.253)-Plo*sec(0.253)*tan(α))
Esta fórmula usa 2 Funções, 4 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)
sec - Secante é uma função trigonométrica definida pela razão entre a hipotenusa e o lado mais curto adjacente a um ângulo agudo (em um triângulo retângulo); o inverso de um cosseno., sec(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.
Esforço para baixar a carga - (Medido em Newton) - Esforço para baixar a carga é a força necessária para vencer a resistência 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.
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
Esforço para baixar a carga: 120 Newton --> 120 Newton Nenhuma conversão necessária
Carga no parafuso: 1700 Newton --> 1700 Newton Nenhuma conversão necessária
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 = (Plo+W*tan(α))/(W*sec(0.253)-Plo*sec(0.253)*tan(α)) --> (120+1700*tan(0.0785398163397301))/(1700*sec(0.253)-120*sec(0.253)*tan(0.0785398163397301))
Avaliando ... ...
μ = 0.145344874873578
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.145344874873578 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.145344874873578 0.145345 <-- 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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

18 Tópico Acme Calculadoras

Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado Acme
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((2*Torque para levantamento de carga-Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253*pi/180))/(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253*pi/180)))
Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga com parafuso rosqueado Acme
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253)-2*Torque para baixar a carga)/(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Acme
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (2*Torque para levantamento de carga-Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(0.253)*(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Rosca Acme
​ 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))/(sec(0.253)*(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-2*Torque para baixar a carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso de Força Rosqueado Acme
​ Vai Torque para levantamento de carga = 0.5*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Carga no Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Carga no parafuso = 2*Torque para levantamento de carga*(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Diâmetro médio do parafuso de alimentação*(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))+tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso de Potência Rosqueado Acme
​ Vai Torque para baixar a carga = 0.5*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*Carga no parafuso*(((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253)))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Diâmetro médio do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga com parafuso rosqueado Acme
​ Vai Diâmetro médio do parafuso de alimentação = 2*Torque para baixar a carga*(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))-tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Carga no Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Carga no parafuso = 2*Torque para baixar a carga*(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Diâmetro médio do parafuso de alimentação*(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))-tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Eficiência do parafuso de alimentação rosqueado Acme
​ Vai Eficiência do parafuso de alimentação = tan(Ângulo de hélice do parafuso)*(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso)*sec(0.253))/(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253)+tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(14.5*pi/180)*(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço para baixar a carga+Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*sec(0.253)-Esforço para baixar a carga*sec(0.253)*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado Acme
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253))/(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253)))
Ângulo de hélice do parafuso de potência dada a carga e coeficiente de atrito
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253)-Esforço para baixar a carga)/(Carga no parafuso+(Esforço para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.253))))
Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Esforço no levantamento de carga = Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Carga no Parafuso de Força dado o Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Carga no parafuso = Esforço no levantamento de carga*(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Esforço Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Esforço para baixar a carga = Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Carga no Parafuso de Potência devido ao Esforço Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme
​ Vai Carga no parafuso = Esforço para baixar a carga*(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.253))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))

Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme Fórmula

Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço para baixar a carga+Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(Carga no parafuso*sec(0.253)-Esforço para baixar a carga*sec(0.253)*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
μ = (Plo+W*tan(α))/(W*sec(0.253)-Plo*sec(0.253)*tan(α))

Definir coeficiente de atrito?

O coeficiente de fricção é definido como a razão da força tangencial que é necessária para iniciar ou manter o movimento relativo uniforme entre duas superfícies de contato com a força perpendicular que as mantém em contato, a razão geralmente sendo maior para iniciar do que para mover o atrito

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