Tempo para retardo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo para Retardo = Velocidade de Crista/Retardo do Trem
tβ = Vm/β
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tempo para Retardo - (Medido em Segundo) - A fórmula do Tempo de Retardo é definida como a razão entre a velocidade máxima (velocidade de pico) do trem Vm e o retardo do trem β .
Velocidade de Crista - (Medido em Metro por segundo) - Crest Speed é a velocidade máxima atingida pelo trem durante a corrida.
Retardo do Trem - (Medido em Metro/Quadrado Segundo) - Retardo do trem é a taxa de mudança na velocidade para a mudança no tempo, mas tem velocidade negativa ou diminuição da velocidade.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Velocidade de Crista: 98.35 Quilómetro/hora --> 27.3194444444444 Metro por segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Retardo do Trem: 10.36 Quilômetro / hora segundo --> 2.87777777778008 Metro/Quadrado Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
tβ = Vm/β --> 27.3194444444444/2.87777777778008
Avaliando ... ...
tβ = 9.49324324323563
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
9.49324324323563 Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
9.49324324323563 9.493243 Segundo <-- Tempo para Retardo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

13 Mecânica do Movimento do Trem Calculadoras

Velocidade translacional do centro da roda
​ Vai Velocidade Translacional = (pi*Raio efetivo da roda*Velocidade do eixo do motor no Powerplant)/(30*Relação de Transmissão*Relação de Engrenagem do Comando Final)
Função de força da roda
​ Vai Função de força da roda = (Relação de Transmissão*Relação de Engrenagem do Comando Final*Torque do motor)/(2*raio da roda)
Velocidade de rotação da roda acionada
​ Vai Velocidade de rotação das rodas movidas = (Velocidade do eixo do motor no Powerplant)/(Relação de Transmissão*Relação de Engrenagem do Comando Final)
Força de arrasto aerodinâmico
​ Vai Força de arrasto = coeficiente de arrasto*((Densidade de massa*Velocidade do Fluxo^2)/2)*Área de referência
Velocidade de programação
​ Vai Velocidade programada = Distância percorrida por trem/(Tempo de Funcionamento do Trem+Horário de Parada do Trem)
Hora agendada
​ Vai Hora agendada = Tempo de Funcionamento do Trem+Horário de Parada do Trem
Velocidade de crista dada o tempo de aceleração
​ Vai Velocidade de Crista = Hora de Acelerar*Aceleração do Trem
Hora de aceleração
​ Vai Hora de Acelerar = Velocidade de Crista/Aceleração do Trem
Retardamento do trem
​ Vai Retardo do Trem = Velocidade de Crista/Tempo para Retardo
Tempo para retardo
​ Vai Tempo para Retardo = Velocidade de Crista/Retardo do Trem
Coeficiente de Adesão
​ Vai Coeficiente de Adesão = Esforço Trativo/Peso do Trem
Inclinação do Trem para Movimento Adequado do Tráfego
​ Vai Gradiente = sin(Ângulo D)*100
Acelerando o Peso do Trem
​ Vai Acelerando o Peso do Trem = Peso do Trem*1.10

15 Física do Trem Elétrico Calculadoras

Torque do Motor de Indução da Gaiola de Esquilo
​ Vai Torque = (Constante*Tensão^2*Resistência do Rotor)/((Resistência do estator+Resistência do Rotor)^2+(Reatância do estator+Reatância do Rotor)^2)
Torque Gerado por Scherbius Drive
​ Vai Torque = 1.35*((Emf traseiro*Tensão da Linha CA*Corrente do Rotor Retificado*Valor RMS da tensão da linha lateral do rotor)/(Emf traseiro*Frequência angular))
Função de força da roda
​ Vai Função de força da roda = (Relação de Transmissão*Relação de Engrenagem do Comando Final*Torque do motor)/(2*raio da roda)
Velocidade de rotação da roda acionada
​ Vai Velocidade de rotação das rodas movidas = (Velocidade do eixo do motor no Powerplant)/(Relação de Transmissão*Relação de Engrenagem do Comando Final)
Força de arrasto aerodinâmico
​ Vai Força de arrasto = coeficiente de arrasto*((Densidade de massa*Velocidade do Fluxo^2)/2)*Área de referência
Velocidade de programação
​ Vai Velocidade programada = Distância percorrida por trem/(Tempo de Funcionamento do Trem+Horário de Parada do Trem)
Consumo de energia para corrida
​ Vai Consumo de energia para corrida = 0.5*Esforço Trativo*Velocidade de Crista*Hora de Acelerar
Hora agendada
​ Vai Hora agendada = Tempo de Funcionamento do Trem+Horário de Parada do Trem
Saída de potência máxima do eixo motor
​ Vai Potência Máxima de Saída = (Esforço Trativo*Velocidade de Crista)/3600
Velocidade de crista dada o tempo de aceleração
​ Vai Velocidade de Crista = Hora de Acelerar*Aceleração do Trem
Hora de aceleração
​ Vai Hora de Acelerar = Velocidade de Crista/Aceleração do Trem
Retardamento do trem
​ Vai Retardo do Trem = Velocidade de Crista/Tempo para Retardo
Tempo para retardo
​ Vai Tempo para Retardo = Velocidade de Crista/Retardo do Trem
Coeficiente de Adesão
​ Vai Coeficiente de Adesão = Esforço Trativo/Peso do Trem
Acelerando o Peso do Trem
​ Vai Acelerando o Peso do Trem = Peso do Trem*1.10

Tempo para retardo Fórmula

Tempo para Retardo = Velocidade de Crista/Retardo do Trem
tβ = Vm/β

O que é retardo de frenagem em trens suburbanos?

O retardo de frenagem em trens suburbanos é de 3 a 5 km / h / s. No serviço suburbano, a distância entre duas paradas adjacentes de um trem elétrico está entre 1 e 8 km. Neste serviço, a distância entre paragens é mais do que o serviço urbano e menor do que o serviço de linha principal.

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