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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(μWdm-(2Mtlo)2Mtloμ+(Wdm))
α - Ângulo de hélice do parafuso?μ - Coeficiente de atrito na rosca do parafuso?W - Carga no parafuso?dm - Diâmetro médio do parafuso de alimentação?Mtlo - Torque para baixar a carga?

Exemplo de Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

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

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

Esta é a aparência da equação Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga.

4.2015Edit=atan(0.15Edit1700Edit46Edit-(22960Edit)22960Edit0.15Edit+(1700Edit46Edit))
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Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga?

Primeiro passo Considere a fórmula
α=atan(μWdm-(2Mtlo)2Mtloμ+(Wdm))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
α=atan(0.151700N46mm-(22960N*mm)22960N*mm0.15+(1700N46mm))
Próxima Etapa Converter unidades
α=atan(0.151700N0.046m-(22.96N*m)22.96N*m0.15+(1700N0.046m))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
α=atan(0.1517000.046-(22.96)22.960.15+(17000.046))
Próxima Etapa Avalie
α=0.0733307459615802rad
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
α=4.20154225214534°
Último passo Resposta de arredondamento
α=4.2015°

Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga Fórmula Elementos

Variáveis
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.
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.
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.
Diâmetro médio do parafuso de alimentação
O diâmetro médio do parafuso de potência é o diâmetro médio da superfície do rolamento - ou mais precisamente, duas vezes a distância média da linha central da rosca até a superfície do rolamento.
Símbolo: dm
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Torque para baixar a carga
O torque para baixar a carga é descrito como o efeito de rotação da força no eixo de rotação necessário para baixar a carga.
Símbolo: Mtlo
Medição: TorqueUnidade: N*mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
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)
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 de potência dado o esforço necessário na redução da carga
α=atan(Wμ-PloμPlo+W)

Outras fórmulas na categoria Requisito de torque na redução de carga usando parafusos de rosca quadrada

​Ir Esforço necessário para baixar a carga
Plo=W(μ-tan(α)1+μtan(α))
​Ir Carga na alimentação Parafuso dado Esforço necessário na redução da carga
W=Ploμ-tan(α)1+μtan(α)
​Ir Coeficiente de atrito da rosca do parafuso dada a carga
μ=Plo+tan(α)WW-Plotan(α)
​Ir Torque Necessário na Abaixamento da Carga no Parafuso de Potência
Mtlo=0.5Wdm(μ-tan(α)1+μtan(α))

Como avaliar Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga?

O avaliador Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga usa Helix angle of screw = atan((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-(2*Torque para baixar a carga))/(2*Torque para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso+(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação))) para avaliar Ângulo de hélice do parafuso, Ângulo da hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga A fórmula é definida como o ângulo entre qualquer hélice e uma linha axial à sua direita, cilindro circular ou cone. As aplicações comuns são parafusos, engrenagens helicoidais e engrenagens helicoidais. Ângulo de hélice do parafuso é denotado pelo símbolo α.

Como avaliar Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga, insira Coeficiente de atrito na rosca do parafuso (μ), Carga no parafuso (W), Diâmetro médio do parafuso de alimentação (dm) & Torque para baixar a carga (Mtlo) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga

Qual é a fórmula para encontrar Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga?
A fórmula de Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga é expressa como Helix angle of screw = atan((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-(2*Torque para baixar a carga))/(2*Torque para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso+(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação))). Aqui está um exemplo: 240.7306 = atan((0.15*1700*0.046-(2*2.96))/(2*2.96*0.15+(1700*0.046))).
Como calcular Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga?
Com Coeficiente de atrito na rosca do parafuso (μ), Carga no parafuso (W), Diâmetro médio do parafuso de alimentação (dm) & Torque para baixar a carga (Mtlo) podemos encontrar Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga usando a fórmula - Helix angle of screw = atan((Coeficiente de atrito na rosca do parafuso*Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação-(2*Torque para baixar a carga))/(2*Torque para baixar a carga*Coeficiente de atrito na rosca do parafuso+(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação))). Esta fórmula também usa funções Tangente (tan), 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((Load on screw*Coefficient of friction at screw thread-Effort in lowering load)/(Coefficient of friction at screw thread*Effort in lowering load+Load on screw))OpenImg
O Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga pode ser negativo?
Não, o Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga, medido em Ângulo não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga?
Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga geralmente é medido usando Grau[°] para Ângulo. Radiano[°], Minuto[°], Segundo[°] são as poucas outras unidades nas quais Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na redução da carga pode ser medido.
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