Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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)))
α = atan((μ*W*dm-(2*Mtlo))/(2*Mtlo*μ+(W*dm)))
Esta fórmula usa 2 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)
atan - O tan inverso é usado para calcular o ângulo aplicando a razão tangente do ângulo, que é o lado oposto dividido pelo lado adjacente do triângulo retângulo., atan(Number)
Variáveis Usadas
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.
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.
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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
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)
Torque para baixar a carga: 2960 Newton Milímetro --> 2.96 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
α = atan((μ*W*dm-(2*Mtlo))/(2*Mtlo*μ+(W*dm))) --> atan((0.15*1700*0.046-(2*2.96))/(2*2.96*0.15+(1700*0.046)))
Avaliando ... ...
α = 0.0733307459615802
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0733307459615802 Radiano -->4.20154225214534 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
4.20154225214534 4.201542 Grau <-- Ângulo de hélice 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)))

Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga Fórmula

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)))
α = atan((μ*W*dm-(2*Mtlo))/(2*Mtlo*μ+(W*dm)))

Definir o ângulo de hélice?

O ângulo da hélice é definido como o ângulo formado pela hélice da rosca com um plano perpendicular ao eixo do parafuso. O ângulo da hélice está relacionado ao avanço e ao diâmetro médio do parafuso. Também é chamado de ângulo de ataque. O ângulo da hélice é denotado por a.

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