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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. Verifique FAQs
μ=2Mtli-Wdmtan(α)sec(0.2618)(Wdm+2Mtlitan(α))
μ - Coeficiente de atrito na rosca do parafuso?Mtli - Torque para levantamento de carga?W - Carga no parafuso?dm - Diâmetro médio do parafuso de alimentação?α - Ângulo de hélice do parafuso?

Exemplo de Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal.

0.1501Edit=29265Edit-1700Edit46Edittan(4.5Edit)sec(0.2618)(1700Edit46Edit+29265Edittan(4.5Edit))
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Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal?

Primeiro passo Considere a fórmula
μ=2Mtli-Wdmtan(α)sec(0.2618)(Wdm+2Mtlitan(α))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
μ=29265N*mm-1700N46mmtan(4.5°)sec(0.2618)(1700N46mm+29265N*mmtan(4.5°))
Próxima Etapa Converter unidades
μ=29.265N*m-1700N0.046mtan(0.0785rad)sec(0.2618)(1700N0.046m+29.265N*mtan(0.0785rad))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
μ=29.265-17000.046tan(0.0785)sec(0.2618)(17000.046+29.265tan(0.0785))
Próxima Etapa Avalie
μ=0.150063864380205
Último passo Resposta de arredondamento
μ=0.1501

Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
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.
Torque para levantamento de carga
O torque para levantar a carga é descrito como o efeito de giro da força no eixo de rotação necessário para levantar a carga.
Símbolo: Mtli
Medição: TorqueUnidade: N*mm
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.
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.
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.
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)

Outras fórmulas para encontrar Coeficiente de atrito na rosca do parafuso

​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso dado Esforço para Parafuso Roscado Trapezoidal
μ=Pli-(Wtan(α))sec(0.2618)(W+Plitan(α))
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Esforço na Abaixamento da Carga
μ=Plo+Wtan(α)Wsec(0.2618)-Plosec(0.2618)tan(α)
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Rosca Trapezoidal
μ=2Mtlo+Wdmtan(α)sec(0.2618)(Wdm-2Mtlotan(α))
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dada a Eficiência do Parafuso Roscado Trapezoidal
μ=(tan(α))1-ηsec(0.253)(η+(tan(α))2)

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 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 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 Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal?

O avaliador Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal usa Coefficient of friction at screw thread = (2*Torque para levantamento de carga-Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(0.2618)*(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))) para avaliar Coeficiente de atrito na rosca do parafuso, Coeficiente de atrito do parafuso dado o torque necessário na elevação de carga com rosca trapezoidal A fórmula é definida como a razão da força tangencial necessária para iniciar ou manter o movimento relativo uniforme entre duas superfícies em contato com a força perpendicular que as mantém em contato. Coeficiente de atrito na rosca do parafuso é denotado pelo símbolo μ.

Como avaliar Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal, insira Torque para levantamento de carga (Mtli), Carga no parafuso (W), Diâmetro médio do parafuso de alimentação (dm) & Ângulo de hélice do parafuso (α) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal?
A fórmula de Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal é expressa como Coefficient of friction at screw thread = (2*Torque para levantamento de carga-Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(0.2618)*(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))). Aqui está um exemplo: 0.150064 = (2*9.265-1700*0.046*tan(0.0785398163397301))/(sec(0.2618)*(1700*0.046+2*9.265*tan(0.0785398163397301))).
Como calcular Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal?
Com Torque para levantamento de carga (Mtli), Carga no parafuso (W), Diâmetro médio do parafuso de alimentação (dm) & Ângulo de hélice do parafuso (α) podemos encontrar Coeficiente de Atrito do Parafuso dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Trapezoidal usando a fórmula - Coefficient of friction at screw thread = (2*Torque para levantamento de carga-Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(0.2618)*(Carga no parafuso*Diâmetro médio do parafuso de alimentação+2*Torque para levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))). Esta fórmula também usa funções Tangente (tan), Secante (sec).
Quais são as outras maneiras de calcular Coeficiente de atrito na rosca do parafuso?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Coeficiente de atrito na rosca do parafuso-
  • Coefficient of friction at screw thread=(Effort in lifting load-(Load on screw*tan(Helix angle of screw)))/(sec(0.2618)*(Load on screw+Effort in lifting 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(0.2618)-Effort in lowering load*sec(0.2618)*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(0.2618)*(Load on screw*Mean Diameter of Power Screw-2*Torque for lowering load*tan(Helix angle of screw)))OpenImg
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