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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=Pli-Wtan(α)sec(14.5π180)(W+Plitan(α))
μ - Coeficiente de atrito na rosca do parafuso?Pli - Esforço no levantamento de carga?W - Carga no parafuso?α - Ângulo de hélice do parafuso?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme.

0.15Edit=402Edit-1700Edittan(4.5Edit)sec(14.53.1416180)(1700Edit+402Edittan(4.5Edit))
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Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme?

Primeiro passo Considere a fórmula
μ=Pli-Wtan(α)sec(14.5π180)(W+Plitan(α))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
μ=402N-1700Ntan(4.5°)sec(14.5π180)(1700N+402Ntan(4.5°))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
μ=402N-1700Ntan(4.5°)sec(14.53.1416180)(1700N+402Ntan(4.5°))
Próxima Etapa Converter unidades
μ=402N-1700Ntan(0.0785rad)sec(14.53.1416180)(1700N+402Ntan(0.0785rad))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
μ=402-1700tan(0.0785)sec(14.53.1416180)(1700+402tan(0.0785))
Próxima Etapa Avalie
μ=0.149952851883239
Último passo Resposta de arredondamento
μ=0.15

Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
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.
Esforço no levantamento de carga
Esforço na elevação da carga é a força necessária para vencer a resistência para levantar a carga.
Símbolo: Pli
Medição: ForçaUnidade: N
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.
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.
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 definida pela razão entre a hipotenusa e o lado mais curto adjacente a um ângulo agudo (em um triângulo retângulo); o inverso de um cosseno.
Sintaxe: sec(Angle)

Outras fórmulas para encontrar Coeficiente de atrito na rosca do parafuso

​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Rosca Acme
μ=2Mtli-Wdmtan(α)sec(0.253)(Wdm+2Mtlitan(α))
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Abaixamento da Carga com Rosca Acme
μ=2Mtlo+Wdmtan(α)sec(0.253)(Wdm-2Mtlotan(α))
​Ir Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Abaixamento da Carga com Parafuso Rosqueado Acme
μ=Plo+Wtan(α)Wsec(0.253)-Plosec(0.253)tan(α)

Outras fórmulas na categoria Tópico Acme

​Ir Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o torque necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado Acme
α=atan(2Mtli-Wdmμsec(0.253π180)Wdm+2Mtliμsec(0.253π180))
​Ir Carga no Parafuso de Potência dado o Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso Rosqueado Acme
W=2Mtli1-μsec((0.253))tan(α)dm(μsec((0.253))+tan(α))
​Ir Torque Necessário na Elevação de Carga com Parafuso de Força Rosqueado Acme
Mtli=0.5dmW(μsec((0.253))+tan(α)1-μsec((0.253))tan(α))
​Ir Ângulo de hélice do parafuso de potência dado o esforço necessário na elevação de carga com parafuso rosqueado Acme
α=atan(Pli-Wμsec(0.253)W+Pliμsec(0.253))

Como avaliar Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme?

O avaliador Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme usa Coefficient of friction at screw thread = (Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(14.5*pi/180)*(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))) para avaliar Coeficiente de atrito na rosca do parafuso, Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência dado Esforço no Movimento de Carga com Parafuso Roscado Acme A fórmula é definida como a razão da força tangencial que é 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 de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme, insira Esforço no levantamento de carga (Pli), Carga no parafuso (W) & Ângulo de hélice do parafuso (α) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme?
A fórmula de Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme é expressa como Coefficient of friction at screw thread = (Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(14.5*pi/180)*(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))). Aqui está um exemplo: 0.149953 = (402-1700*tan(0.0785398163397301))/(sec(14.5*pi/180)*(1700+402*tan(0.0785398163397301))).
Como calcular Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme?
Com Esforço no levantamento de carga (Pli), Carga no parafuso (W) & Ângulo de hélice do parafuso (α) podemos encontrar Coeficiente de Atrito do Parafuso de Potência devido ao Esforço na Movimentação de Carga com Parafuso Roscado Acme usando a fórmula - Coefficient of friction at screw thread = (Esforço no levantamento de carga-Carga no parafuso*tan(Ângulo de hélice do parafuso))/(sec(14.5*pi/180)*(Carga no parafuso+Esforço no levantamento de carga*tan(Ângulo de hélice do parafuso))). Esta fórmula também usa funções Constante de Arquimedes e , Tangente, Função Secante.
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=(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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