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El ángulo de hélice del tornillo se define como el ángulo subtendido entre esta línea circunferencial desenrollada y el paso de la hélice. Marque FAQs
α=atan(Wμsec(15π180)-PloW+(Ploμsec(15π180)))
α - Ángulo de hélice del tornillo?W - Carga en tornillo?μ - Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo?Plo - Esfuerzo en el descenso de la carga?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal.

4.7893Edit=atan(1700Edit0.15Editsec(153.1416180)-120Edit1700Edit+(120Edit0.15Editsec(153.1416180)))
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Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal?

Primer paso Considere la fórmula
α=atan(Wμsec(15π180)-PloW+(Ploμsec(15π180)))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
α=atan(1700N0.15sec(15π180)-120N1700N+(120N0.15sec(15π180)))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
α=atan(1700N0.15sec(153.1416180)-120N1700N+(120N0.15sec(153.1416180)))
Próximo paso Prepárese para evaluar
α=atan(17000.15sec(153.1416180)-1201700+(1200.15sec(153.1416180)))
Próximo paso Evaluar
α=0.0835895327716902rad
Próximo paso Convertir a unidad de salida
α=4.78932743928923°
Último paso Respuesta de redondeo
α=4.7893°

Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Ángulo de hélice del tornillo
El ángulo de hélice del tornillo se define como el ángulo subtendido entre esta línea circunferencial desenrollada y el paso de la hélice.
Símbolo: α
Medición: ÁnguloUnidad: °
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Carga en tornillo
La carga sobre el tornillo se define como el peso (fuerza) del cuerpo que actúa sobre las roscas del tornillo.
Símbolo: W
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo
El coeficiente de fricción en la rosca del tornillo es la relación que define la fuerza que resiste el movimiento de la tuerca en relación con las roscas en contacto con ella.
Símbolo: μ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Esfuerzo en el descenso de la carga
El esfuerzo para bajar la carga es la fuerza requerida para vencer la resistencia para bajar la carga.
Símbolo: Plo
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288
tan
La tangente de un ángulo es una relación trigonométrica de la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo.
Sintaxis: tan(Angle)
sec
La secante es una función trigonométrica que se define como la relación entre la hipotenusa y el lado más corto adyacente a un ángulo agudo (en un triángulo rectángulo); el recíproco de un coseno.
Sintaxis: sec(Angle)
atan
La tangente inversa se utiliza para calcular el ángulo aplicando la relación de la tangente del ángulo, que es el lado opuesto dividido por el lado adyacente del triángulo rectángulo.
Sintaxis: atan(Number)

Otras fórmulas para encontrar Ángulo de hélice del tornillo

​Ir Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para levantar la carga con un tornillo con rosca trapezoidal
α=atan(Pli-Wμsec(0.2618)W+(Pliμsec(0.2618)))
​Ir Ángulo de hélice del tornillo dado Torque requerido para levantar carga con tornillo de rosca trapezoidal
α=atan(2Mtli-(Wdmμsec(0.2618))(Wdm)+(2Mtliμsec(0.2618)))
​Ir Ángulo de hélice del tornillo dado Torque requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal
α=atan((Wdmμsec(0.2618))-(2Mtlo)(Wdm)+(2Mtloμsec(0.2618)))

Otras fórmulas en la categoría Hilo trapezoidal

​Ir Esfuerzo Requerido en Levantamiento de Carga con Tornillo Roscado Trapezoidal
Pli=W(μsec((0.2618))+tan(α)1-μsec((0.2618))tan(α))
​Ir Carga sobre el tornillo dado el esfuerzo requerido para levantar la carga con un tornillo con rosca trapezoidal
W=Pliμsec((0.2618))+tan(α)1-μsec((0.2618))tan(α)
​Ir Coeficiente de fricción del tornillo dado el esfuerzo para tornillo con rosca trapezoidal
μ=Pli-(Wtan(α))sec(0.2618)(W+Plitan(α))
​Ir Torque Requerido en Levantamiento de Carga con Tornillo Roscado Trapezoidal
Mtli=0.5dmW((μsec((0.2618)))+tan(α)1-(μsec((0.2618))tan(α)))

¿Cómo evaluar Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal?

El evaluador de Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal usa Helix angle of screw = atan((Carga en tornillo*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)-Esfuerzo en el descenso de la carga)/(Carga en tornillo+(Esfuerzo en el descenso de la carga*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)))) para evaluar Ángulo de hélice del tornillo, La fórmula del ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal se define como el ángulo formado por la hélice de la rosca con un plano perpendicular al eje del tornillo. Ángulo de hélice del tornillo se indica mediante el símbolo α.

¿Cómo evaluar Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal, ingrese Carga en tornillo (W), Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo (μ) & Esfuerzo en el descenso de la carga (Plo) y presione el botón calcular.

FAQs en Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal?
La fórmula de Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal se expresa como Helix angle of screw = atan((Carga en tornillo*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)-Esfuerzo en el descenso de la carga)/(Carga en tornillo+(Esfuerzo en el descenso de la carga*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)))). Aquí hay un ejemplo: 274.4082 = atan((1700*0.15*sec(15*pi/180)-120)/(1700+(120*0.15*sec(15*pi/180)))).
¿Cómo calcular Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal?
Con Carga en tornillo (W), Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo (μ) & Esfuerzo en el descenso de la carga (Plo) podemos encontrar Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal usando la fórmula - Helix angle of screw = atan((Carga en tornillo*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)-Esfuerzo en el descenso de la carga)/(Carga en tornillo+(Esfuerzo en el descenso de la carga*Coeficiente de fricción en la rosca del tornillo*sec(15*pi/180)))). Esta fórmula también utiliza funciones La constante de Arquímedes. y , Tangente (tan), Secante (sec), Tan inverso (atan).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Ángulo de hélice del tornillo?
Estas son las diferentes formas de calcular Ángulo de hélice del tornillo-
  • Helix angle of screw=atan((Effort in lifting load-Load on screw*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618))/(Load on screw+(Effort in lifting load*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618))))OpenImg
  • Helix angle of screw=atan((2*Torque for lifting load-(Load on screw*Mean Diameter of Power Screw*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618)))/((Load on screw*Mean Diameter of Power Screw)+(2*Torque for lifting load*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618))))OpenImg
  • Helix angle of screw=atan(((Load on screw*Mean Diameter of Power Screw*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618))-(2*Torque for lowering load))/((Load on screw*Mean Diameter of Power Screw)+(2*Torque for lowering load*Coefficient of friction at screw thread*sec(0.2618))))OpenImg
¿Puede el Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal ser negativo?
No, el Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal, medido en Ángulo no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal?
Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal generalmente se mide usando Grado[°] para Ángulo. Radián[°], Minuto[°], Segundo[°] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Ángulo de hélice del tornillo dado el esfuerzo requerido para bajar la carga con tornillo de rosca trapezoidal.
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