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O ângulo de hélice do parafuso é definido como o ângulo subtendido entre esta linha circunferencial desenrolada e o passo da hélice. Verifique FAQs
α=atan(Wμsec(15π180)-PloW+(Ploμsec(15π180)))
α - Ângulo de hélice do parafuso?W - Carga no parafuso?μ - Coeficiente de atrito na rosca do parafuso?Plo - Esforço para baixar a carga?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal com valores.

Esta é a aparência da equação Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal com unidades.

Esta é a aparência da equação Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal.

4.7893Edit=atan(1700Edit0.15Editsec(153.1416180)-120Edit1700Edit+(120Edit0.15Editsec(153.1416180)))
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Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal?

Primeiro passo Considere a fórmula
α=atan(Wμsec(15π180)-PloW+(Ploμsec(15π180)))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
α=atan(1700N0.15sec(15π180)-120N1700N+(120N0.15sec(15π180)))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
α=atan(1700N0.15sec(153.1416180)-120N1700N+(120N0.15sec(153.1416180)))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
α=atan(17000.15sec(153.1416180)-1201700+(1200.15sec(153.1416180)))
Próxima Etapa Avalie
α=0.0835895327716902rad
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
α=4.78932743928923°
Último passo Resposta de arredondamento
α=4.7893°

Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Ângulo de hélice do parafuso
O ângulo de hélice do parafuso é definido como o ângulo subtendido entre esta linha circunferencial desenrolada e o passo da hélice.
Símbolo: α
Medição: ÂnguloUnidade: °
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Carga no parafuso
A carga no parafuso é definida como o peso (força) do corpo que atua sobre as roscas do parafuso.
Símbolo: W
Medição: ForçaUnidade: N
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Coeficiente de atrito na rosca do parafuso
O coeficiente de atrito na rosca do parafuso é a razão que define a força que resiste ao movimento da porca em relação às roscas em contato com ela.
Símbolo: μ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Esforço para baixar a carga
Esforço para baixar a carga é a força necessária para vencer a resistência para baixar a carga.
Símbolo: Plo
Medição: ForçaUnidade: N
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante de Arquimedes
A constante de Arquimedes é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288
tan
A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo.
Sintaxe: tan(Angle)
sec
Secante é uma função trigonométrica que é definida pela razão entre a hipotenusa e o menor lado adjacente a um ângulo agudo (em um triângulo retângulo); o recíproco de um cosseno.
Sintaxe: sec(Angle)
atan
A tan inversa é usada para calcular o ângulo aplicando a razão tangente do ângulo, que é o lado oposto dividido pelo lado adjacente do triângulo retângulo.
Sintaxe: atan(Number)

Outras fórmulas para encontrar Ângulo de hélice do parafuso

​Ir Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal
α=atan(Pli-Wμsec(0.2618)W+(Pliμsec(0.2618)))
​Ir Ângulo de hélice do parafuso dado o torque necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado trapezoidal
α=atan(2Mtli-(Wdmμsec(0.2618))(Wdm)+(2Mtliμsec(0.2618)))
​Ir Ângulo de hélice do parafuso dado o torque necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal
α=atan((Wdmμsec(0.2618))-(2Mtlo)(Wdm)+(2Mtloμsec(0.2618)))

Outras fórmulas na categoria Rosca Trapezoidal

​Ir Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Trapezoidal
Pli=W(μsec((0.2618))+tan(α)1-μsec((0.2618))tan(α))
​Ir Carga no Parafuso dado Esforço Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Roscado Trapezoidal
W=Pliμsec((0.2618))+tan(α)1-μsec((0.2618))tan(α)
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso dado Esforço para Parafuso Roscado Trapezoidal
μ=Pli-(Wtan(α))sec(0.2618)(W+Plitan(α))
​Ir Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Trapezoidal
Mtli=0.5dmW((μsec((0.2618)))+tan(α)1-(μsec((0.2618))tan(α)))

Como avaliar Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal?

O avaliador Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal usa Helix angle of screw = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)-Esforço para baixar a carga)/(Carga no parafuso+(Esforço para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)))) para avaliar Ângulo de hélice do parafuso, Hélice Ângulo do Parafuso dado o Esforço Requerido na Abaixamento da Carga com Parafuso Trapezoidal A fórmula é definida como o ângulo formado pela hélice da rosca com um plano perpendicular ao eixo do parafuso. Ângulo de hélice do parafuso é denotado pelo símbolo α.

Como avaliar Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal, insira Carga no parafuso (W), Coeficiente de atrito na rosca do parafuso (μ) & Esforço para baixar a carga (Plo) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal

Qual é a fórmula para encontrar Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal?
A fórmula de Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal é expressa como Helix angle of screw = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)-Esforço para baixar a carga)/(Carga no parafuso+(Esforço para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)))). Aqui está um exemplo: 274.4082 = atan((1700*0.15*sec(15*pi/180)-120)/(1700+(120*0.15*sec(15*pi/180)))).
Como calcular Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal?
Com Carga no parafuso (W), Coeficiente de atrito na rosca do parafuso (μ) & Esforço para baixar a carga (Plo) podemos encontrar Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal usando a fórmula - Helix angle of screw = atan((Carga no parafuso*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)-Esforço para baixar a carga)/(Carga no parafuso+(Esforço para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*sec(15*pi/180)))). Esta fórmula também usa funções Constante de Arquimedes e , Tangente (tan), Secante (sec), Tan inverso (atan).
Quais são as outras maneiras de calcular Ângulo de hélice do parafuso?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Ângulo de hélice do parafuso-
  • 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
O Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal pode ser negativo?
Não, o Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal, medido em Ângulo não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal?
Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal geralmente é medido usando Grau[°] para Ângulo. Radiano[°], Minuto[°], Segundo[°] são as poucas outras unidades nas quais Ângulo de hélice do parafuso dado o esforço necessário na redução da carga com parafuso rosqueado trapezoidal pode ser medido.
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