Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ângulo de hélice do parafuso = atan((Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))/(Carga no parafuso+(Esforço no levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))))
α = atan((Pli-W*μ*sec(0.2618))/(W+(Pli*μ*sec(0.2618))))
Esta fórmula usa 3 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)
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.
Esforço no levantamento de carga - (Medido em Newton) - Esforço na elevação da carga é a força necessária para vencer a resistência para levantar 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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Esforço no levantamento de carga: 402 Newton --> 402 Newton Nenhuma conversão necessária
Carga no parafuso: 1700 Newton --> 1700 Newton Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
α = atan((Pli-W*μ*sec(0.2618))/(W+(Pli*μ*sec(0.2618)))) --> atan((402-1700*0.15*sec(0.2618))/(1700+(402*0.15*sec(0.2618))))
Avaliando ... ...
α = 0.078144226290538
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.078144226290538 Radiano -->4.47733435976392 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
4.47733435976392 4.477334 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!

21 Rosca Trapezoidal Calculadoras

Ângulo de hélice do parafuso dado o torque necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal
​ 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(0.2618)))/((Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação)+(2*Torque para levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))))
Ângulo de hélice do parafuso dado o torque necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan(((Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))-(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(0.2618))))
Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal
​ 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(0.2618)*(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 dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Rosca Trapezoidal
​ 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(0.2618)*(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 Rosqueado Trapezoidal
​ 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((0.2618)))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Diâmetro médio do parafuso dado o torque na carga de elevação com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Diâmetro médio do parafuso de alimentação = Torque para levantamento de carga/(0.5*Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Carga no Parafuso dado Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Trapezoidal Roscado
​ Vai Carga no parafuso = Torque para levantamento de carga*(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(0.5*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Carga no parafuso dado o torque necessário na descida da carga com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Carga no parafuso = Torque para baixar a carga/(0.5*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*(((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618)))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))))
Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Trapezoidal
​ 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((0.2618)))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)-Esforço para baixar a carga)/(Carga no parafuso+(Esforço para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180))))
Diâmetro médio do parafuso dado o torque na carga de abaixamento com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Diâmetro médio do parafuso de alimentação = Torque para baixar a carga/(0.5*Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))))
Eficiência do Parafuso Roscado Trapezoidal
​ 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(0.2618))/(Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618)+tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Esforço na Abaixamento da Carga
​ 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(0.2618)-Esforço para baixar a carga*sec(0.2618)*tan(Ângulo de hélice do parafuso))
Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal
​ Vai Ângulo de hélice do parafuso = atan((Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))/(Carga no parafuso+(Esforço no levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))))
Carga no Parafuso dado Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Roscado Trapezoidal
​ Vai Carga no parafuso = Esforço no levantamento de carga/((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso dada a Eficiência do Parafuso Roscado Trapezoidal
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = tan(Ângulo de hélice do parafuso)*(1-Eficiência do parafuso de alimentação)/(sec(0.2618)*(Eficiência do parafuso de alimentação+tan(Ângulo de hélice do parafuso)*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Trapezoidal
​ Vai Esforço no levantamento de carga = Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))+tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1-Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Esforço Necessário na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Trapezoidal
​ Vai Esforço para baixar a carga = Carga no parafuso*((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))-tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Carregar no parafuso dado o ângulo da hélice
​ Vai Carga no parafuso = Esforço para baixar a carga*(1+Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec((0.2618))-tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso dado Esforço para Parafuso Roscado Trapezoidal
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (Esforço no levantamento de carga-(Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))/(sec(0.2618)*(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso)))
Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dada a Eficiência do Parafuso Roscado Trapezoidal
​ Vai Coeficiente de atrito na rosca do parafuso = (tan(Ângulo de hélice do parafuso))*(1-Eficiência do parafuso de alimentação)/(sec(0.253)*(Eficiência do parafuso de alimentação+(tan(Ângulo de hélice do parafuso))^2))

Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal Fórmula

Ângulo de hélice do parafuso = atan((Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))/(Carga no parafuso+(Esforço no levantamento de carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(0.2618))))
α = atan((Pli-W*μ*sec(0.2618))/(W+(Pli*μ*sec(0.2618))))

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!