Tensão no Lado Apertado da Correia V Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão no Lado Apertado da Correia = Tensão no lado frouxo da correia*e^(Coeficiente de atrito p/p Correia*Ângulo de contato*cosec(Ângulo da ranhura/2))
T1 = T2*e^(μb*θcontact*cosec(β/2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
e - Constante de Napier Valor considerado como 2.71828182845904523536028747135266249
Funções usadas
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)
cosec - A função cossecante é uma função trigonométrica que é a recíproca da função seno., cosec(Angle)
Variáveis Usadas
Tensão no Lado Apertado da Correia - (Medido em Newton) - A tensão no lado apertado da correia é descrita como a força de tração transmitida axialmente por meio de uma corda, cabo, corrente ou objeto contínuo unidimensional semelhante.
Tensão no lado frouxo da correia - (Medido em Newton) - A tensão no lado frouxo da correia é descrita como a força de tração transmitida axialmente por meio de uma corda, cabo, corrente ou objeto contínuo unidimensional semelhante.
Coeficiente de atrito p/p Correia - Coeficiente de fricção p/p da correia
Ângulo de contato - (Medido em Radiano) - O ângulo de contato é o ângulo subtendido pela correia na polia.
Ângulo da ranhura - (Medido em Radiano) - O ângulo da ranhura é mostrado em graus e incluirá toda a ranhura; se for uma ranhura em V, será uma dimensão de uma face de ranhura à outra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão no lado frouxo da correia: 11 Newton --> 11 Newton Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de atrito p/p Correia: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Ângulo de contato: 0.17 Radiano --> 0.17 Radiano Nenhuma conversão necessária
Ângulo da ranhura: 0.52 Radiano --> 0.52 Radiano Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T1 = T2*e^(μbcontact*cosec(β/2)) --> 11*e^(0.3*0.17*cosec(0.52/2))
Avaliando ... ...
T1 = 13.4137013528203
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
13.4137013528203 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
13.4137013528203 13.4137 Newton <-- Tensão no Lado Apertado da Correia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

7 Tensão Calculadoras

Tensão no lado apertado dada a tensão centrífuga e tensão no lado frouxo
​ Vai Tensão total no lado apertado = Tensão Centrífuga da Correia+(Tensão total no lado frouxo-Tensão Centrífuga da Correia)*e^(Coeficiente de Atrito para Correia*Ângulo de contato)
Tensão no Lado Apertado do Acionamento por Corda
​ Vai Tensão no Lado Apertado da Correia = Tensão no lado frouxo da correia*e^(Coeficiente de atrito p/p Correia*Ângulo de contato*cosec(Ângulo da ranhura/2))
Tensão no Lado Apertado da Correia V
​ Vai Tensão no Lado Apertado da Correia = Tensão no lado frouxo da correia*e^(Coeficiente de atrito p/p Correia*Ângulo de contato*cosec(Ângulo da ranhura/2))
Tensão no Lado Apertado da Correia
​ Vai Tensão no Lado Apertado da Correia = Tensão no lado frouxo da correia*e^(Coeficiente de Atrito para Correia*Ângulo de contato)
Tensão no Lado Apertado quando a Tensão Centrífuga é Levada em Conta
​ Vai Tensão total no lado apertado = Tensão no Lado Apertado da Correia+Tensão Centrífuga da Correia
Tensão no lado frouxo quando a tensão centrífuga é levada em conta
​ Vai Tensão total no lado frouxo = Tensão no lado frouxo da correia+Tensão Centrífuga da Correia
Tensão no Lado Apertado para Transmissão de Potência Máxima por Correia
​ Vai Tensão no Lado Apertado da Correia = 2*Tensão Máxima da Correia/3

Tensão no Lado Apertado da Correia V Fórmula

Tensão no Lado Apertado da Correia = Tensão no lado frouxo da correia*e^(Coeficiente de atrito p/p Correia*Ângulo de contato*cosec(Ângulo da ranhura/2))
T1 = T2*e^(μb*θcontact*cosec(β/2))

Por que os cintos tensores são importantes?

A tensão adequada da correia é uma etapa crítica ao instalar uma correia. Muito pouca tensão resulta em deslizamento, excesso de calor e correia prematura

Onde as correias em V são usadas?

As correias em V são comumente usadas em aplicações industriais por causa de seu custo relativo, facilidade de instalação e grande variedade de tamanhos. O formato em V torna mais fácil manter as correias de movimento rápido nas ranhuras da polia do que uma correia plana em uma polia.

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