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Il coefficiente di attrito alla filettatura della vite è il rapporto che definisce la forza che resiste al movimento della madrevite in relazione alle filettature a contatto con essa. Controlla FAQs
μ=Pli-Wtan(α)sec(14.5π180)(W+Plitan(α))
μ - Coefficiente di attrito alla filettatura della vite?Pli - Sforzo nel sollevamento del carico?W - Caricare sulla vite?α - Angolo dell'elica della vite?π - Costante di Archimede?

Esempio di Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia con Valori.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia con unità.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia.

0.15Edit=402Edit-1700Edittan(4.5Edit)sec(14.53.1416180)(1700Edit+402Edittan(4.5Edit))
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Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia?

Primo passo Considera la formula
μ=Pli-Wtan(α)sec(14.5π180)(W+Plitan(α))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
μ=402N-1700Ntan(4.5°)sec(14.5π180)(1700N+402Ntan(4.5°))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
μ=402N-1700Ntan(4.5°)sec(14.53.1416180)(1700N+402Ntan(4.5°))
Passo successivo Converti unità
μ=402N-1700Ntan(0.0785rad)sec(14.53.1416180)(1700N+402Ntan(0.0785rad))
Passo successivo Preparati a valutare
μ=402-1700tan(0.0785)sec(14.53.1416180)(1700+402tan(0.0785))
Passo successivo Valutare
μ=0.149952851883239
Ultimo passo Risposta arrotondata
μ=0.15

Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Coefficiente di attrito alla filettatura della vite
Il coefficiente di attrito alla filettatura della vite è il rapporto che definisce la forza che resiste al movimento della madrevite in relazione alle filettature a contatto con essa.
Simbolo: μ
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Sforzo nel sollevamento del carico
Lo sforzo di sollevamento del carico è la forza richiesta per vincere la resistenza per sollevare il carico.
Simbolo: Pli
Misurazione: ForzaUnità: N
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Caricare sulla vite
Il carico sulla vite è definito come il peso (forza) del corpo che agisce sui filetti della vite.
Simbolo: W
Misurazione: ForzaUnità: N
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Angolo dell'elica della vite
L'angolo dell'elica della vite è definito come l'angolo sotteso tra questa linea circonferenziale svolta e il passo dell'elica.
Simbolo: α
Misurazione: AngoloUnità: °
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288
tan
La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo.
Sintassi: tan(Angle)
sec
La secante è una funzione trigonometrica definita come il rapporto tra l'ipotenusa e il lato più corto adiacente a un angolo acuto (in un triangolo rettangolo); il reciproco di un coseno.
Sintassi: sec(Angle)

Altre formule per trovare Coefficiente di attrito alla filettatura della vite

​va Coefficiente di attrito della vite di potenza data la coppia richiesta nel carico di sollevamento con filettatura trapezia
μ=2Mtli-Wdmtan(α)sec(0.253)(Wdm+2Mtlitan(α))
​va Coefficiente di attrito della vite di potenza data la coppia richiesta per l'abbassamento del carico con filettatura trapezoidale
μ=2Mtlo+Wdmtan(α)sec(0.253)(Wdm-2Mtlotan(α))
​va Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo di abbassare il carico con la vite filettata trapezia
μ=Plo+Wtan(α)Wsec(0.253)-Plosec(0.253)tan(α)

Altre formule nella categoria Filo dell'acme

​va Angolo dell'elica della vite di potenza data la coppia richiesta nel carico di sollevamento con la vite filettata trapezia
α=atan(2Mtli-Wdmμsec(0.253π180)Wdm+2Mtliμsec(0.253π180))
​va Carico sulla vite di alimentazione data la coppia richiesta nel carico di sollevamento con vite filettata trapezia
W=2Mtli1-μsec((0.253))tan(α)dm(μsec((0.253))+tan(α))
​va Coppia richiesta nel carico di sollevamento con vite di alimentazione filettata trapezia
Mtli=0.5dmW(μsec((0.253))+tan(α)1-μsec((0.253))tan(α))
​va Angolo dell'elica della vite di potenza dato lo sforzo richiesto nel carico di sollevamento con vite filettata trapezoidale
α=atan(Pli-Wμsec(0.253)W+Pliμsec(0.253))

Come valutare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia?

Il valutatore Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia utilizza Coefficient of friction at screw thread = (Sforzo nel sollevamento del carico-Caricare sulla vite*tan(Angolo dell'elica della vite))/(sec(14.5*pi/180)*(Caricare sulla vite+Sforzo nel sollevamento del carico*tan(Angolo dell'elica della vite))) per valutare Coefficiente di attrito alla filettatura della vite, Il coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico in movimento con la formula della vite filettata trapezoidale è definito come il rapporto tra la forza tangenziale necessaria per avviare o mantenere un movimento relativo uniforme tra due superfici di contatto e la forza perpendicolare che le tiene in contatto. Coefficiente di attrito alla filettatura della vite è indicato dal simbolo μ.

Come valutare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia, inserisci Sforzo nel sollevamento del carico (Pli), Caricare sulla vite (W) & Angolo dell'elica della vite (α) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia

Qual è la formula per trovare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia?
La formula di Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia è espressa come Coefficient of friction at screw thread = (Sforzo nel sollevamento del carico-Caricare sulla vite*tan(Angolo dell'elica della vite))/(sec(14.5*pi/180)*(Caricare sulla vite+Sforzo nel sollevamento del carico*tan(Angolo dell'elica della vite))). Ecco un esempio: 0.149953 = (402-1700*tan(0.0785398163397301))/(sec(14.5*pi/180)*(1700+402*tan(0.0785398163397301))).
Come calcolare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia?
Con Sforzo nel sollevamento del carico (Pli), Caricare sulla vite (W) & Angolo dell'elica della vite (α) possiamo trovare Coefficiente di attrito della vite di potenza dato lo sforzo nel carico mobile con vite filettata trapezia utilizzando la formula - Coefficient of friction at screw thread = (Sforzo nel sollevamento del carico-Caricare sulla vite*tan(Angolo dell'elica della vite))/(sec(14.5*pi/180)*(Caricare sulla vite+Sforzo nel sollevamento del carico*tan(Angolo dell'elica della vite))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante di Archimede e , Tangente (tan), Secante (sec).
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di attrito alla filettatura della vite?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di attrito alla filettatura della vite-
  • Coefficient of friction at screw thread=(2*Torque for lifting load-Load on screw*Mean Diameter of Power Screw*tan(Helix angle of screw))/(sec(0.253)*(Load on screw*Mean Diameter of Power Screw+2*Torque for lifting load*tan(Helix angle of screw)))OpenImg
  • Coefficient of friction at screw thread=(2*Torque for lowering load+Load on screw*Mean Diameter of Power Screw*tan(Helix angle of screw))/(sec(0.253)*(Load on screw*Mean Diameter of Power Screw-2*Torque for lowering load*tan(Helix angle of screw)))OpenImg
  • Coefficient of friction at screw thread=(Effort in lowering load+Load on screw*tan(Helix angle of screw))/(Load on screw*sec(0.253)-Effort in lowering load*sec(0.253)*tan(Helix angle of screw))OpenImg
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