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FORMUlEs pOUR lEs
cONDITIONs DyNAMIQUEs
Moment d'inertie
cylindre
J = 98
g
i
d
4
•
•
•
cylindre creux J = 98
g
i
(d
•
•
•
g densité (Kg/dm
)
3
l
longueur (m)
d diamètre extérieur (m)
d diamètre intérieur (m)
conversion d'une masse m en mouvement
linéaire en un correspondant J sur l'arbre
moteur
v
2
J = 91,2
m
•
•
n
2
1
m masse des composants de la machine en
mouvement (Kg)
v Vitesse (m/s)
n
nombre des tours du moteur/min
1
conversion des différents moments d'inertie
de masse avec nombre de tours différents
dans un moment d'inertie de masse réduite
sur l'arbre du moteur
J
n
+ J
n
2
2...
•
•
J
=
2
2
3
3
add
n
2
1
n
nombre des tours du moteur (min)
1
J
moment d'inertie de masse complémen-
add
taire (Kg m
)
2
Facteur d'inertie
J
+ J
F l =
e
add
J
e
J
masse d'inertie propre
e
J
masse d'inertie complémentaire
add
Temps de démarrage
J
n
•
t
=
tot
1
a
9,55
(m
- m
)
•
a
l
J
J
+ J
masse d'inertie propre + masse
tot
e
add
d'inertie additionnelle (Kgm
2
n
nombre de tours du moteur (min
1
m
moment de torsion de démarrage du
a
moteur (nm)
m
moment de torsion de charge de la ma-
l
chine à traîner (nm)
Période de démarrage des moteurs frein
J
n
•
t
=
tot
+ t
a
9,55
(m
- m
)
•
a
l
t
Période de démarrage du frein (s)
1
+7 911 179 92 92
sitiprivod@gmail.com
FóRMUlAs pARA lAs
FR
B
cONDIcIONEs DINÁMIcAs
Momento de inercia
cilindro
[Kgm
]
2
-d
)
[Kgm
]
cilindro hueco
4
4
2
g densidad (Kg/dm
l
longitud (m)
d diámetro externo (m)
d diámetro interno (m)
conversión de una masa m en movimiento
lineal en un correspondiente J en el eje motor
J = 91,2
[Kgm
]
2
m masa de los componentes de la máquina
en movimiento (kg)
v Velocidad (m/s)
n
número de revoluciones del motor/min
1
conversión de los distintos momentos de
inercia de masa con números de revoluciones
distintos en un momento de inercia de masa
reducida en el eje motor
J
n
2
[Kgm
]
•
2
2
2
J
=
add
n
número de revoluciones del motor (min)
1
J
momento de inercia de masa complemen-
add
taria (kg m
Factor of inertia
F l =
J
masa de inercia propia
e
J
masa de inercia complementaria
add
Tiempo de puesta en marcha
[s]
t
=
a
J
J
+ J
tot
e
add
)
de inercia adicional (Kgm
)
n
número de revoluciones del motor (min
-1
1
m
momento de torsión de arranque del mo-
a
tor (nm)
m
momento de torsión de carga de la má-
l
quina a arrastrar (nm)
Periodo de puesta en marcha de los motores
con autofreno
[s]
t
=
1
a
9,55
t
Periodo de puesta en marcha del freno (s)
1
Es
B
J = 98
g
i
d
[Kgm
]
4
2
•
•
•
J = 98
g
i
(d
-d
) [Kgm
]
4
4
2
•
•
•
)
3
v
2
m
[Kgm
]
2
•
•
n
2
1
+ J
n
2...
•
[Kgm
]
2
3
3
n
2
1
)
2
J
+ J
e
add
J
e
J
n
•
[s]
tot
1
9,55
(m
- m
)
•
a
l
masa de inercia propia + masa
)
2
)
-1
J
n
•
[s]
tot
+ t
1
(m
- m
)
•
a
l
INFO
19
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FóRMUlAs pARA As
cONDIçÕEs DINÂMIcAs
Momento de inércia
cilindro
J = 98.g.i.d
4
cilindro oco
J = 98.g.i.(d
4
g densidade (Kg/dm
)
3
l
comprimento (m)
d diâmetro externo (m)
d diâmetro interno (m)
conversão de uma massa m em movimento
linear num correspondente J no eixo motor.
v
2
J = 91,2
m
•
•
n
2
1
m massa dos componentes da máquina em
movimento (Kg)
v Velocidade (m/s)
n
número de rotações do motor/min
1
conversão de vários momentos de inércia de
massa com números de rotações diferentes
num momento de inércia de massa reduzida
no eixo do motor
J
n
+ J
n
2
2...
•
•
J
=
2
2
3
3
add
n
2
1
n
número de rotações do motor (min)
1
J
momento de inércia de massa complemen-
add
tar (Kg m
)
2
Fator de inércia
J
+ J
F l =
e
add
J
e
J
massa de inércia própria
e
J
massa de inércia complementar
add
Tempo de arranque
J
n
•
t
=
tot
1
a
9,55
(m
- m
)
•
a
l
J
J
+ J
massa de inércia própria +
tot
e
add
massa de inércia adicional (Kgm
n
número de rotações do motor (min
1
m
momento torçor de arranque do motor
a
(nm)
m
momento torçor de carga da máquina que
l
se pretende arrastar (nm)
Período de arranque dos motores de frenagem
automática
J
n
•
t
=
tot
+ t
a
9,55
(m
- m
)
•
a
l
t
Período de arranque do freio (s)
1
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pT
B
[Kgm
]
2
-d
)
[Kgm
]
4
2
[Kgm
]
2
[Kgm
]
2
[s]
)
2
)
-1
[s]
1