Força da mola na embreagem centrífuga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força da mola na embreagem centrífuga = Massa de Embreagem*(Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2)*Raio do ponto CG na sapata da embreagem
Pspring = M*(ω1^2)*rg
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Força da mola na embreagem centrífuga - (Medido em Newton) - Força da mola na embreagem centrífuga é a força exercida pela mola em uma embreagem centrífuga, que ajuda a engatar e desengatar a embreagem suavemente.
Massa de Embreagem - (Medido em Quilograma) - Massa da embreagem é o peso total da embreagem centrífuga, incluindo sapatas, molas e outros componentes que giram com o motor.
Velocidade na qual o engate começa na embreagem - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade na qual o engate começa na embreagem é a taxa na qual a embreagem começa a engatar em um projeto de embreagem centrífuga, afetando seu desempenho geral.
Raio do ponto CG na sapata da embreagem - (Medido em Metro) - O raio do ponto CG na sapata da embreagem é a distância do centro de gravidade da sapata da embreagem ao eixo de rotação em um projeto de embreagem centrífuga.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de Embreagem: 3.7 Quilograma --> 3.7 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Velocidade na qual o engate começa na embreagem: 52.36 Radiano por Segundo --> 52.36 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Raio do ponto CG na sapata da embreagem: 140 Milímetro --> 0.14 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pspring = M*(ω1^2)*rg --> 3.7*(52.36^2)*0.14
Avaliando ... ...
Pspring = 1420.1330528
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1420.1330528 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1420.1330528 1420.133 Newton <-- Força da mola na embreagem centrífuga
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaibhav Malani LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
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Verificado por Sagar S Kulkarni LinkedIn Logo
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Projeto de embreagens centrífugas Calculadoras

Torque de atrito na embreagem centrífuga
​ LaTeX ​ Vai Torque de atrito na embreagem = Coeficiente de atrito da embreagem*Massa de Embreagem*Raio do ponto CG na sapata da embreagem*Raio do tambor da embreagem*Número de sapatas na embreagem centrífuga*((Velocidade de funcionamento da embreagem^2)-(Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2))
Força de atrito na embreagem centrífuga
​ LaTeX ​ Vai Força de atrito na embreagem = Coeficiente de atrito da embreagem*Massa de Embreagem*Raio do ponto CG na sapata da embreagem*(Velocidade de funcionamento da embreagem^2-Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2)
Força da mola na embreagem centrífuga
​ LaTeX ​ Vai Força da mola na embreagem centrífuga = Massa de Embreagem*(Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2)*Raio do ponto CG na sapata da embreagem
Força centrífuga na embreagem
​ LaTeX ​ Vai Força centrífuga na embreagem = (Massa de Embreagem*(Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2)*Raio do ponto CG na sapata da embreagem)

Força da mola na embreagem centrífuga Fórmula

​LaTeX ​Vai
Força da mola na embreagem centrífuga = Massa de Embreagem*(Velocidade na qual o engate começa na embreagem^2)*Raio do ponto CG na sapata da embreagem
Pspring = M*(ω1^2)*rg

O que é uma força de mola?

Força de mola é a força exercida por uma mola quando ela é comprimida ou esticada de sua posição natural de repouso. De acordo com a Lei de Hooke, a força é diretamente proporcional ao deslocamento da mola, o que significa que quanto mais a mola é esticada ou comprimida, maior a força que ela exerce na direção oposta. A força de mola pode ser usada em uma ampla gama de aplicações, como amortecedores, dispositivos mecânicos e sistemas de suporte de carga, onde ajuda a restaurar objetos à sua posição original ou fornece resistência ao movimento.

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