Torque de atrito na embreagem do cone da teoria da pressão constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Torque de atrito na embreagem = pi*Coeficiente de Embreagem de Fricção*Pressão Constante entre Placas de Embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(12*(sin(Ângulo semicone da embreagem)))
MT = pi*μ*Pc*((do^3)-(di^3))/(12*(sin(α)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Torque de atrito na embreagem - (Medido em Medidor de Newton) - O Torque de Fricção na Embreagem é o torque que está agindo na embreagem de fricção.
Coeficiente de Embreagem de Fricção - Coeficiente de fricção da embreagem (μ) é a razão que define a força que resiste ao movimento da embreagem em relação a outro corpo em contato com ela.
Pressão Constante entre Placas de Embreagem - (Medido em Pascal) - A pressão constante entre os discos da embreagem é definida como a força constante por unidade de área exercida nos discos da embreagem.
Diâmetro Externo da Embreagem - (Medido em Metro) - O diâmetro externo da embreagem é o diâmetro do círculo externo da placa circular da embreagem de fricção.
Diâmetro interno da embreagem - (Medido em Metro) - Diâmetro interno da embreagem é o diâmetro do círculo interno da placa circular da embreagem de fricção.
Ângulo semicone da embreagem - (Medido em Radiano) - O ângulo semi-cone da embreagem é metade do ângulo do cone formado pela embreagem do cone.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de Embreagem de Fricção: 0.2 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão Constante entre Placas de Embreagem: 0.14 Newton/milímetro quadrado --> 140000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro Externo da Embreagem: 200 Milímetro --> 0.2 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro interno da embreagem: 100 Milímetro --> 0.1 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo semicone da embreagem: 12.5 Grau --> 0.21816615649925 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
MT = pi*μ*Pc*((do^3)-(di^3))/(12*(sin(α))) --> pi*0.2*140000*((0.2^3)-(0.1^3))/(12*(sin(0.21816615649925)))
Avaliando ... ...
MT = 237.076194486824
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
237.076194486824 Medidor de Newton -->237076.194486824 Newton Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
237076.194486824 237076.2 Newton Milímetro <-- Torque de atrito na embreagem
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

12 Teoria da Pressão Constante Calculadoras

Torque de atrito na embreagem do cone da teoria da pressão constante dada a força axial
​ Vai Torque de atrito na embreagem = Coeficiente de Embreagem de Fricção*Força Operacional para Embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(3*(sin(Ângulo semicone da embreagem))*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))
Torque de Fricção na Embreagem de Disco Múltiplo da Teoria da Pressão Constante
​ Vai Torque de atrito na embreagem = Coeficiente de Embreagem de Fricção*Força Operacional para Embreagem*Pares de superfície de contato da embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(3*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))
Torque de atrito na embreagem do cone da teoria da pressão constante
​ Vai Torque de atrito na embreagem = pi*Coeficiente de Embreagem de Fricção*Pressão Constante entre Placas de Embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(12*(sin(Ângulo semicone da embreagem)))
Força Axial na Embreagem da Teoria da Pressão Constante dado o Torque e Diâmetro de Ficção
​ Vai Força axial para embreagem = Torque de atrito na embreagem*(3*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))/(Coeficiente de Embreagem de Fricção*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3)))
Coeficiente de Atrito da Embreagem da Teoria da Pressão Constante dado o Torque de Atrito
​ Vai Coeficiente de Embreagem de Fricção = Torque de atrito na embreagem*(3*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))/(Força axial para embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3)))
Torque de atrito na embreagem da teoria da pressão constante dada a força axial
​ Vai Torque de atrito na embreagem = Coeficiente de Embreagem de Fricção*Força axial para embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(3*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))
Torque de atrito do colar de acordo com a teoria da pressão uniforme
​ Vai Torque de fricção do colar = ((Coeficiente de fricção*Carregar)*(Diâmetro Externo do Colar^3-Diâmetro interno do colar^3))/(3*(Diâmetro Externo do Colar^2-Diâmetro interno do colar^2))
Pressão na placa da embreagem da teoria da pressão constante dado o torque de atrito
​ Vai Pressão entre as placas da embreagem = 12*Torque de atrito na embreagem/(pi*Coeficiente de Embreagem de Fricção*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3)))
Coeficiente de Atrito para Embreagem da Teoria de Pressão Constante Dados Diâmetros
​ Vai Coeficiente de Embreagem de Fricção = 12*Torque de atrito na embreagem/(pi*Pressão entre as placas da embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3)))
Torque de atrito na embreagem da teoria da pressão constante dada a pressão
​ Vai Torque de atrito na embreagem = pi*Coeficiente de Embreagem de Fricção*Pressão entre as placas da embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/12
Pressão na placa da embreagem da teoria da pressão constante dada a força axial
​ Vai Pressão entre as placas da embreagem = 4*Força axial para embreagem/(pi*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2)))
Força axial na embreagem da teoria de pressão constante dada a intensidade de pressão e diâmetro
​ Vai Força axial para embreagem = pi*Pressão entre as placas da embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^2)-(Diâmetro interno da embreagem^2))/4

Torque de atrito na embreagem do cone da teoria da pressão constante Fórmula

Torque de atrito na embreagem = pi*Coeficiente de Embreagem de Fricção*Pressão Constante entre Placas de Embreagem*((Diâmetro Externo da Embreagem^3)-(Diâmetro interno da embreagem^3))/(12*(sin(Ângulo semicone da embreagem)))
MT = pi*μ*Pc*((do^3)-(di^3))/(12*(sin(α)))

O que é uma embreagem?

A embreagem é um dispositivo mecânico, que é usado para conectar ou desconectar a fonte de energia das partes restantes do sistema de transmissão de energia à vontade do operador.

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