Коэффициент трения сцепления из теории постоянного давления при заданном моменте трения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент трения сцепления = Момент трения на сцеплении*(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))/(Осевая сила сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
μ = MT*(3*((do^2)-(di^2)))/(Pa*((do^3)-(di^3)))
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Коэффициент трения сцепления - Коэффициент трения муфты (μ) — это отношение, определяющее силу, противодействующую движению муфты по отношению к другому телу, находящемуся с ней в контакте.
Момент трения на сцеплении - (Измеряется в Ньютон-метр) - Момент трения на муфте — это момент, действующий на фрикционную муфту.
Внешний диаметр сцепления - (Измеряется в метр) - Внешний диаметр муфты — это диаметр внешней окружности круглой пластины фрикционной муфты.
Внутренний диаметр сцепления - (Измеряется в метр) - Внутренний диаметр муфты — это диаметр внутренней окружности круглой пластины фрикционной муфты.
Осевая сила сцепления - (Измеряется в Ньютон) - Осевая сила сцепления определяется как сила сжатия или растяжения, действующая на сцепление вдоль оси.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Момент трения на сцеплении: 238500 Ньютон Миллиметр --> 238.5 Ньютон-метр (Проверьте преобразование здесь)
Внешний диаметр сцепления: 200 Миллиметр --> 0.2 метр (Проверьте преобразование здесь)
Внутренний диаметр сцепления: 100 Миллиметр --> 0.1 метр (Проверьте преобразование здесь)
Осевая сила сцепления: 15900 Ньютон --> 15900 Ньютон Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
μ = MT*(3*((do^2)-(di^2)))/(Pa*((do^3)-(di^3))) --> 238.5*(3*((0.2^2)-(0.1^2)))/(15900*((0.2^3)-(0.1^3)))
Оценка ... ...
μ = 0.192857142857143
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.192857142857143 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.192857142857143 0.192857 <-- Коэффициент трения сцепления
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Национальный технологический институт (NIT), Тиручирапалли
Вайбхав Малани создал этот калькулятор и еще 600+!
Проверено Сагар С Кулкарни
Инженерный колледж Даянанды Сагар (DSCE), Бангалор
Сагар С Кулкарни проверил этот калькулятор и еще 200+!

12 Теория постоянного давления Калькуляторы

Момент трения на конической муфте из теории постоянного давления с учетом осевой силы
Идти Момент трения на сцеплении = Коэффициент трения сцепления*Рабочая сила сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3))/(3*(sin(Полуконусный угол сцепления))*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))
Момент трения в многодисковой муфте из теории постоянного давления
Идти Момент трения на сцеплении = Коэффициент трения сцепления*Рабочая сила сцепления*Пары контактирующих поверхностей сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3))/(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))
Момент трения на конической муфте из теории постоянного давления
Идти Момент трения на сцеплении = pi*Коэффициент трения сцепления*Постоянное давление между дисками сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3))/(12*(sin(Полуконусный угол сцепления)))
Осевая сила на сцеплении из теории постоянного давления с учетом фиктивного крутящего момента и диаметра
Идти Осевая сила сцепления = Момент трения на сцеплении*(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))/(Коэффициент трения сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
Коэффициент трения сцепления из теории постоянного давления при заданном моменте трения
Идти Коэффициент трения сцепления = Момент трения на сцеплении*(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))/(Осевая сила сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
Момент трения на муфте по теории постоянного давления с учетом осевой силы
Идти Момент трения на сцеплении = Коэффициент трения сцепления*Осевая сила сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3))/(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))
Момент трения воротника в соответствии с теорией равномерного давления
Идти Крутящий момент трения воротника = ((Коэффициент трения*Нагрузка)*(Внешний диаметр воротника^3-Внутренний диаметр воротника^3))/(3*(Внешний диаметр воротника^2-Внутренний диаметр воротника^2))
Коэффициент трения для сцепления из теории постоянного давления при заданных диаметрах
Идти Коэффициент трения сцепления = 12*Момент трения на сцеплении/(pi*Давление между дисками сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
Давление на диск сцепления из теории постоянного давления с учетом момента трения
Идти Давление между дисками сцепления = 12*Момент трения на сцеплении/(pi*Коэффициент трения сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
Момент трения на сцеплении по теории постоянного давления при заданном давлении
Идти Момент трения на сцеплении = pi*Коэффициент трения сцепления*Давление между дисками сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3))/12
Давление на диск сцепления из теории постоянного давления с учетом осевой силы
Идти Давление между дисками сцепления = 4*Осевая сила сцепления/(pi*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))
Осевая сила на сцеплении из теории постоянного давления с учетом интенсивности давления и диаметра
Идти Осевая сила сцепления = pi*Давление между дисками сцепления*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2))/4

Коэффициент трения сцепления из теории постоянного давления при заданном моменте трения формула

Коэффициент трения сцепления = Момент трения на сцеплении*(3*((Внешний диаметр сцепления^2)-(Внутренний диаметр сцепления^2)))/(Осевая сила сцепления*((Внешний диаметр сцепления^3)-(Внутренний диаметр сцепления^3)))
μ = MT*(3*((do^2)-(di^2)))/(Pa*((do^3)-(di^3)))

Что такое сцепление?

Муфта - это механическое устройство, которое используется для подключения или отключения источника мощности от остальных частей системы передачи мощности по желанию оператора.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!