Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite Formel

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Der Reibungskoeffizient für den Riemenantrieb ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung des Riemens über die Riemenscheibe widersteht. Überprüfen Sie FAQs
μ=ln(P1-mvb2P2-mvb2)α
μ - Reibungskoeffizient für Riemenantrieb?P1 - Riemenspannung auf der straffen Seite?m - Masse von Meter Länge des Riemens?vb - Riemengeschwindigkeit?P2 - Riemenspannung auf der losen Seite?α - Umschlingungswinkel an Riemenscheibe?

Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite aus:.

0.3503Edit=ln(800Edit-0.6Edit25.81Edit2550Edit-0.6Edit25.81Edit2)160.2Edit
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Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=ln(P1-mvb2P2-mvb2)α
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=ln(800N-0.6kg/m25.81m/s2550N-0.6kg/m25.81m/s2)160.2°
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
μ=ln(800N-0.6kg/m25.81m/s2550N-0.6kg/m25.81m/s2)2.796rad
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=ln(800-0.625.812550-0.625.812)2.796
Nächster Schritt Auswerten
μ=0.350339237591728
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=0.3503

Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Reibungskoeffizient für Riemenantrieb
Der Reibungskoeffizient für den Riemenantrieb ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung des Riemens über die Riemenscheibe widersteht.
Symbol: μ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Riemenspannung auf der straffen Seite
Die Riemenspannung auf der straffen Seite ist definiert als die Spannung des Riemens auf der straffen Seite des Riemens.
Symbol: P1
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Masse von Meter Länge des Riemens
Masse eines Meters Riemenlänge ist die Masse von 1 Meter Länge des Riemens, einfach Masse pro Längeneinheit des Riemens.
Symbol: m
Messung: Lineare MassendichteEinheit: kg/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Riemengeschwindigkeit
Riemengeschwindigkeit ist definiert als die Geschwindigkeit des Riemens, der in einem Riemenantrieb verwendet wird.
Symbol: vb
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Riemenspannung auf der losen Seite
Die Riemenspannung auf der losen Seite ist definiert als die Spannung des Riemens auf der losen Seite des Riemens.
Symbol: P2
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Umschlingungswinkel an Riemenscheibe
Umschlingungswinkel an der Riemenscheibe ist der Winkel zwischen Auflauf und Ablauf des Riemens auf der Riemenscheibe.
Symbol: α
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Einführung von Riemenantrieben

​ge Umschlingungswinkel für kleine Riemenscheibe
αs=3.14-(2(asin(D-d2C)))
​ge Achsabstand von kleiner Riemenscheibe zu großer Riemenscheibe bei gegebenem Umschlingungswinkel der kleinen Riemenscheibe
C=D-d2sin(3.14-αs2)
​ge Durchmesser der kleinen Riemenscheibe bei gegebenem Umschlingungswinkel der kleinen Riemenscheibe
d=D-(2Csin(3.14-αs2))
​ge Durchmesser der großen Riemenscheibe bei gegebenem Umschlingungswinkel der kleinen Riemenscheibe
D=d+(2Csin(3.14-αs2))

Wie wird Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite ausgewertet?

Der Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite-Evaluator verwendet Coefficient of Friction for Belt Drive = ln((Riemenspannung auf der straffen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2)/(Riemenspannung auf der losen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2))/Umschlingungswinkel an Riemenscheibe, um Reibungskoeffizient für Riemenantrieb, Der Reibungskoeffizient zwischen Oberflächen bei gegebener Riemenspannung in der Formel für die enge Seite ist definiert als die Kraft, die der relativen Bewegung von festen Oberflächen, Fluidschichten und Materialelementen widersteht, die gegeneinander gleiten auszuwerten. Reibungskoeffizient für Riemenantrieb wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite zu verwenden, geben Sie Riemenspannung auf der straffen Seite (P1), Masse von Meter Länge des Riemens (m), Riemengeschwindigkeit (vb), Riemenspannung auf der losen Seite (P2) & Umschlingungswinkel an Riemenscheibe (α) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite

Wie lautet die Formel zum Finden von Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite?
Die Formel von Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite wird als Coefficient of Friction for Belt Drive = ln((Riemenspannung auf der straffen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2)/(Riemenspannung auf der losen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2))/Umschlingungswinkel an Riemenscheibe ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.350339 = ln((800-0.6*25.81^2)/(550-0.6*25.81^2))/2.79601746169439.
Wie berechnet man Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite?
Mit Riemenspannung auf der straffen Seite (P1), Masse von Meter Länge des Riemens (m), Riemengeschwindigkeit (vb), Riemenspannung auf der losen Seite (P2) & Umschlingungswinkel an Riemenscheibe (α) können wir Reibungskoeffizient zwischen den Oberflächen bei gegebener Riemenspannung auf der straffen Seite mithilfe der Formel - Coefficient of Friction for Belt Drive = ln((Riemenspannung auf der straffen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2)/(Riemenspannung auf der losen Seite-Masse von Meter Länge des Riemens*Riemengeschwindigkeit^2))/Umschlingungswinkel an Riemenscheibe finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
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