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de la conversion

1.00 Newton-meter (N·m)

Détails de la conversion Formule

From: 1.00 Newton-meter (N·m)
To: 1.00 Newton-meter (N·m)

de conversion :

1 N·m = 1 N·m

Détails de

Newton-meter (N·m)

l’unité L’unité dérivée du SI pour le couple. Un newton-mètre est égal au couple résultant d’une force d’un newton appliquée perpendiculairement à l’extrémité d’un bras de moment d’un mètre de long.

Newton-meter (N·m)

L’unité dérivée du SI pour le couple. Un newton-mètre est égal au couple résultant d’une force d’un newton appliquée perpendiculairement à l’extrémité d’un bras de moment d’un mètre de long.

Référence L’unité

Newton-meter (N·m)

dérivée du SI pour le couple. Un newton-mètre est égal au couple résultant d’une force d’un newton appliquée perpendiculairement à l’extrémité d’un bras de moment d’un mètre de long.

1 N·m = 0,737562149 pi·lb = 8,85074579 po·lb = 0,101971621 kgf·m = 10 000 000 dyn·cm

Foot-pound (ft·lb)

A unit of torque (also called "moment") in the foot-pound-second system of units and in the British imperial units. One foot-pound is equal to the torque created by one pound force acting at a perpendicular distance of one foot from a pivot point.

1 pi·lb = 1,35581795 N·m = 12 po·lb = 0,138254954 kgf·m = 13 558 179,5 dyn·cm

Inch-pound (in·lb)

Une unité de couple couramment utilisée aux États-Unis. Un pouce-livre est égal au couple créé par une force d’une livre agissant à une distance perpendiculaire d’un pouce à partir d’un point de pivot.

1 po·lb = 0,112984829 N·m = 0,083333333 pi·lb = 0,011521246 kgf·m = 1 129 848,29 dyn·cm

Kilogram-force meter (kgf·m)

Une unité métrique gravitationnelle de couple. Un kilogramme-compteur de force est égal au couple résultant d’une force d’un kilogramme-force applIED perpendiculairement à l’extrémité d’un bras de moment d’un mètre de long.

1 kgf·m = 9,80665 N·m = 7,23301385 ft·lb = 86,7961662 in·lb = 980,665,000 dyn·cm

Dyne-centimeter (dyn·cm)

A unit of torque in the centimeter-gram-second (CGS) system of units. One dyne-centimeter is equal to the torque resulting from a force of one dyne applied perpendicularly to the end of a moment arm that is one centimeter long.

1 dyn·cm = 1,0×10^-7 N·m = 7,37562149×10^-8 ft·lb = 8,85074579×10^-7 in·lb = 1,01971621×10^-8 kgf·m

Formules de

Couple de force et de distance

τ = F × r × sin(θ)

Where:

  • τ is torque (N·m)
  • F is force (N)
  • r is distance from pivot point (m)
  • θ is the angle between the force vector and the moment arm (radians)

Couple de puissance et de vitesse

τ = P / ω

Where:

  • τ is torque (N·m)
  • P is power (W)
  • ω is angular speed (rad/s)

Couple de vitesse angulaire en mouvement

τ = I × α

Where:

  • τ is torque (N·m)
  • I is moment of inertia (kg·m²)
  • α is angular acceleration (rad/s²)

de rotationConversion entre les unités

τ₂ = τ₁ × C

Where:

  • τ₁ est la valeur
  • τ₂ est la valeur
  • C est le facteur de conversion entre les deux unités

Applications du couple

Automotive

Le couple est une mesure critique dans l’ingénierie automobile, en particulier pour les moteurs et les transmissions. Il détermine la puissance de traction d’un véhicule et affecte l’accélération, la capacité de remorquage et l’efficacité énergétique.

Génie

En génie mécanique, le couple est utilisé pour concevoir et analyser des machines telles que des moteurs, des turbines et des engrenages. Des valeurs de couple appropriées garantissent que les composants fonctionnent efficacement et en toute sécurité sans défaillance.

Manufacturing

Le couple est crucial dans la fabrication pour serrer les boulons et les vis à des niveaux spécifiés. Un couple adéquat garantit l’intégrité structurelle et évite des problèmes tels que le desserrage ou le serrage excessif qui peuvent entraîner des défaillances.

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