전달할 동력
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체인 속도
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유효 체인 인장 또는 인장 하중
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원심력
F c = m v 2 |
주어진 체인 스팬에서의 최대 인장
F Tmax = F p + F C |
각 연계 스프로킷 또는 아이들러의 속도
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각 연계 스프로킷이 전달한 동력(아이들러의 경우 P X = 0이므로 P i = 0)
P i = P P X η |
각 연계 스프로킷에서 작동하는 토크(아이들러의 경우 T i = 0)
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각 스프로킷에서 타이트하고 느슨한 쪽의 힘이 결정됩니다. 프로그램은 각 스프로킷에 대해 입력 시 힘 F 1 및 출력 시 힘 F 2 를 정의합니다. 이러한 힘은 체인 동작과 관련하여 정의됩니다. 입력 시 힘 F 1 은 체인이 주어진 스프로킷과 접촉하는 체인 스팬에서의 힘입니다. 출력 시 힘 F 2 는 체인이 주어진 스프로킷과 떨어지는 체인 스팬에서의 힘입니다.
연동 스프로킷에서 타이트한 쪽의 체인 스팬에서의 힘
F 1 = F Tmax |
연동 스프로킷에서 느슨한 쪽의 체인 스팬에서의 힘
F 2 = F 1 - F p |
각 연계 스프로킷에서 타이트한 쪽의 체인 스팬에서의 힘
각 연계 스프로킷에서 타이트한 쪽의 체인 스팬에서의 힘은 체인 동작 방향과 관련하여 논리적으로 다음 스프로킷과 체인이 접촉하는 힘에서 소모됩니다.
F 2 = F 1(i+1) |
각 연계 스프로킷에서 느슨한 쪽의 체인 스팬에서의 힘
F 1 = F 2 - F p P X |
각 스프로킷의 결과 축 하중
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여기에서
P |
동력[W] |
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T |
토크 [Nm] |
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n |
스프로킷의 속도 [rpm] |
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n 1 |
연동 스프로킷의 속도 [rpm] |
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n i |
연계 스프로킷 또는 아이들러의 속도 [rpm] |
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i |
연계 스프로킷 또는 아이들러의 전동비 [-] |
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v |
체인 속도[m/s] |
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D P |
스프로킷의 피치 지름 [m] |
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F P |
유효 체인 인장 또는 인장 하중[N] |
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F C |
원심력 [N] |
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m |
특정 체인 질량 [kg/m] |
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F Tmax |
주어진 체인 스팬에서의 최대 인장[N] |
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P i |
연계 스프로킷에서 전달한 동력 [W] |
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P X |
연계 스프로킷의 동력비 계수 [-] |
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η |
효율 [-] |
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T i |
연계 스프로킷에 작용하는 토크 [Nm] |
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F 1 |
개별 스프로킷이 체인과 접촉하는 체인 스팬에서의 힘 [N] |
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F 2 |
개별 스프로킷이 체인과 떨어지는 체인 스팬에서의 힘 [N] |
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F 1(i+1) |
논리적으로 다음 스프로킷이 체인과 접촉하는 체인 스팬에서의 힘 [N] |
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F R |
각 스프로킷의 결과 축 하중 [N] |
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β |
각 스프로킷의 접촉각 [도] |