Ângulo de hélice do parafuso de potência dada a carga e coeficiente de atrito Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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))))
α = atan((W*μ*sec(0.253)-Plo)/(W+(Plo*μ*sec(0.253))))
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.
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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga no parafuso: 1700 Newton --> 1700 Newton Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
Esforço para baixar a carga: 120 Newton --> 120 Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
α = atan((W*μ*sec(0.253)-Plo)/(W+(Plo*μ*sec(0.253)))) --> atan((1700*0.15*sec(0.253)-120)/(1700+(120*0.15*sec(0.253))))
Avaliando ... ...
α = 0.0832386797386851
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0832386797386851 Radiano -->4.76922504126867 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
4.76922504126867 4.769225 Grau <-- Ângulo de hélice do parafuso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
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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))

Ângulo de hélice do parafuso de potência dada a carga e coeficiente de atrito Fórmula

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))))
α = atan((W*μ*sec(0.253)-Plo)/(W+(Plo*μ*sec(0.253))))

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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