Darmowy i Natychmiastowy — Bez Rejestracji

Pulley Ratio Calculator

Calculate the speed ratio and mechanical advantage of belt-and-pulley systems from pulley diameters. Determine output RPM, torque multiplication, and belt speed for single-stage and compound pulley drives — essential for HVAC fan systems, automotive accessories, industrial machinery, and maker projects.

Pulley Ratio Calculator — Podgląd Stosunku na Żywo
Speed Ratio
—
A
B
⚖️
Proportion Solver
A : B = C : D — Enter any 3 values
:
=
:
📊
Results
Visual ratio breakdown
Solved Proportion
—
Simplified
—
Percentages
—
Decimal
—
Fraction
—
Visual Ratio
A
B
Part A: —
Part B: —
    ✨
    Ratio Simplifier
    Reduce any ratio to its simplest form
    :
    📊
    Simplified Result
    Reduced to lowest terms
    Simplified Ratio
    —
    GCD Used
    —
    Percentages
    —
    Decimal Ratio
    —
    Fraction
    —
    Visual Ratio
    A
    B
    Part A: —
    Part B: —
      📐
      Ratio Scaler
      Multiply a ratio by a scale factor
      :
      ×
      📊
      Scaled Result
      Ratio after scaling
      Scaled Ratio
      —
      Original
      —
      Factor
      —
      Percentages
      —
      Simplified
      —
      Visual Ratio
      A
      B

        🕐 Recent Calculations

        📭
        No calculations yet. Start computing above!

        What is a Pulley Ratio?

        A pulley ratio describes the speed relationship between the driving (input) and driven (output) pulleys in a belt drive system, determined by the ratio of their diameters. A 6-inch driver pulley turning a 12-inch driven pulley creates a 2:1 reduction — the driven pulley rotates at half the driver speed but delivers twice the torque. This is mechanically equivalent to a gear ratio but transmitted through a belt rather than meshing teeth.

        Pulley systems are used extensively in HVAC blower systems, automotive serpentine drives, industrial machinery, exercise equipment, woodworking tools, and agricultural implements. Unlike gear drives, belt-and-pulley systems can transmit power over longer distances, absorb shock loads, and slip under overload (protecting the motor), making them ideal for applications requiring vibration isolation and overload protection.

        Wzory i Zastosowane Równania

        Kalkulator opiera się na 5 podstawowych równaniach:

        1 Pulley Speed Ratio ▼
        Speed Ratio = Driver Diameter / Driven Diameter

        6-inch driver and 12-inch driven: Ratio = 6/12 = 1:2 (speed halved, torque doubled).

        2 Output RPM ▼
        Driven RPM = Driver RPM × (Driver Diameter / Driven Diameter)

        Motor at 1750 RPM with 3" driver and 9" driven: Output = 1750 × (3/9) = 583 RPM.

        3 Torque Output ▼
        Output Torque = Input Torque × (Driven Diameter / Driver Diameter)

        10 ft-lb input with 2:1 ratio: Output = 10 × 2 = 20 ft-lb (minus belt losses).

        Explore all calculation options on the Kalkulator Stosunku home page.

        Jak Korzystać z Kalkulatora

        Aby skorzystać z tego kalkulatora stosunku, wykonaj 3 proste kroki:

        1

        Wprowadź Dane

        Wpisz znane wartości w pola wejściowe. Jedno pole pozostaw puste — jest to niewiadoma, którą obliczy kalkulator.

        2

        Wybierz Tryb

        Wybierz tryb pracy — Rozwiązywanie proporcji, Upraszczanie lub Skalowanie. Każdy tryb stosuje inne równania.

        3

        Odbierz Wynik

        Kliknij Oblicz. Ekran wyników wyświetla odpowiedź wraz z kolorowym paskiem stosunku, wykresem kołowym oraz objaśnieniem kroku po kroku.

        Przykłady Zadań z Rozwiązaniami Krok po Kroku

        Oto 3 przykładowe zadania z pełnym opisem kroków matematycznych w tym kalkulatorze:

        Wejście 1 Motor: 1750 RPM, 4" driver, 10" driven pulley
        1 Identify Driver Pulley Diameter (D_1 = 4"), Driven Pulley Diameter (D_2 = 10"), and Motor RPM (N_1 = 1750).
        2 Calculate Pulley Ratio: D_2 / D_1 = 10 / 4 = 2.50 : 1.
        3 Calculate Output Speed: N_2 = N_1 × (D_1 / D_2) = 1750 × (4 / 10) = 700 RPM.
        ✓ Output Speed is 700 RPM (Ratio = 2.50 : 1)
        Wejście 2 Find driver pulley size for 500 RPM output from 1200 RPM motor
        1 Given: Motor N_1 = 1200 RPM, Output N_2 = 500 RPM, Driven Pulley D_2 = 6".
        2 Formula: D_1 = D_2 × (N_2 / N_1) = 6 × (500 / 1200).
        3 Compute: 6 × 0.4167 = 2.50".
        ✓ Driver Pulley Diameter needed is 2.50 inches
        Wejście 3 Two-stage pulley system: 3:1 then 2:1
        1 Multiply both reduction stages: 3 × 2 = 6.
        2 Total mechanical speed reduction is 6 : 1.
        ✓ Total Pulley System Ratio is 6.0 : 1

        Najczęściej Zadawane Pytania

        How do I calculate pulley RPM? ▼

        Output RPM = Input RPM × (Driver Pulley Diameter ÷ Driven Pulley Diameter). A 1,750 RPM motor with a 4-inch driver and 8-inch driven pulley: Output = 1,750 × (4/8) = 875 RPM. The driven pulley turns at half the motor speed.

        What determines the speed ratio in a pulley system? ▼

        The ratio of the two pulley diameters. Speed Ratio = Driver Diameter ÷ Driven Diameter. A 6-inch driver and 3-inch driven = 2:1 overdrive (output turns twice as fast). A 3-inch driver and 6-inch driven = 1:2 reduction (output turns half as fast).

        How do I increase the speed of a pulley-driven fan? ▼

        Either increase the driver (motor) pulley diameter or decrease the driven (fan) pulley diameter. For example, changing the motor pulley from 3 inches to 4 inches increases fan speed by 33%. Alternatively, reduce the fan pulley from 8 inches to 6 inches for the same effect.

        What is the difference between a pulley ratio and a gear ratio? ▼

        Both describe the speed relationship between input and output. Gear ratios are determined by tooth counts (driven teeth ÷ driving teeth). Pulley ratios are determined by diameters (driver diameter ÷ driven diameter). Gears mesh directly; pulleys are connected by belts, allowing longer distance power transmission.

        How does pulley ratio affect torque? ▼

        Torque multiplication is the inverse of the speed ratio. A 2:1 speed reduction (output turns half as fast) doubles the output torque. A 1:2 speed increase halves the output torque. Power (speed × torque) is conserved minus belt friction losses (typically 2-5%).

        What is a compound pulley system? ▼

        A compound system uses two or more pulley stages in series. Each stage's ratio multiplies with the others. Stage 1: 2:1 reduction. Stage 2: 3:1 reduction. Overall: 6:1 reduction. Compound systems achieve high ratios without extremely large pulleys.

        How do I calculate belt length for a two-pulley system? ▼

        Belt Length ≈ 2C + π/2(D₁+D₂) + (D₁-D₂)²/(4C), where C = center distance, D₁ and D₂ are pulley diameters. For C=24 inches, D₁=6, D₂=12: L ≈ 48 + 28.27 + 0.375 ≈ 76.6 inches.

        What is belt speed and why does it matter? ▼

        Belt speed = π × Pulley Diameter × RPM ÷ 12 (in FPM). Standard V-belts should not exceed 6,500 FPM. Excessive speed causes vibration, heat buildup, and belt ejection. If calculated speed is too high, increase both pulley diameters proportionally.

        Can I use a variable-diameter pulley for speed adjustment? ▼

        Yes. Variable-pitch (adjustable) pulleys have movable sheave faces that change the effective diameter. Tightening the sheave increases the effective diameter (speeds up the driven shaft), and loosening decreases it. This is how many HVAC blowers are adjusted on site.

        What causes belt slip in a pulley system? ▼

        Belt slip is caused by: insufficient belt tension, overloading beyond the belt's friction capacity, oil/grease contamination, worn belt or pulley grooves, misaligned pulleys, or insufficient wrap angle. Properly tensioned belts in clean, aligned systems experience minimal slip (1-2%).

        How do automotive serpentine belts relate to pulley ratios? ▼

        Automotive serpentine belts drive multiple accessories (alternator, A/C compressor, power steering pump, water pump) from a single crankshaft pulley. Each accessory has a different pulley diameter to achieve its required RPM. The alternator typically uses a small pulley (2:1 to 3:1 overdrive) to spin fast enough to generate adequate power at idle.

        Dowiedz się Więcej o Stosunkach

        Co to jest stosunek liczb?

        Stosunek to porównanie dwóch lub więcej wartości pokazujące proporcjonalną zależność wielkości jednej z nich względem drugiej. Zapis typu A : B oznacza 'na każde A jednostek pierwszego elementu przypada B jednostek drugiego'. Przykładowo stosunek 3 : 4 oznacza, że na 3 części A przypadają 4 części B. Stosuje się go w gotowaniu, budownictwie, finansach i nauce.

        Jak rozwiązać proporcję?

        Proporcja to równość dwóch stosunków: A : B = C : D. Aby znaleźć brakującą wartość, używamy mnożenia na krzyż. Jeśli niewiadomą jest D: D = (B × C) / A. Reguła ta opiera się na tym, że iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych (A × D = B × C). Nasz kalkulator wykonuje te obliczenia automatycznie.

        Jak uprościć stosunek?

        Aby uprościć stosunek, znajdź Największy Wspólny Dzielnik (NWD) obu liczb i podziel je przez niego. Na przykład dla stosunku 24 : 36 NWD wynosi 12. Dzieląc 24 przez 12 (mamy 2) i 36 przez 12 (mamy 3), otrzymujemy najprostszą postać — 2 : 3. Narzędzie znajduje NWD i skraca stosunek za Ciebie.

        Co to jest skalowanie stosunku?

        Skalowanie to pomnożenie obu wyrazów stosunku przez ten sam mnożnik w celu uzyskania równej proporcji w większym lub mniejszym rozmiarze. Na przykład stosunek 2 : 5 pomnożony przez 3 daje 6 : 15. Jest to przydatne przy dopasowywaniu porcji w przepisach kulinarnych lub skalowaniu rysunków technicznych i map.

        Czym różni się stosunek od ułamka?

        Stosunek A : B porównuje ze sobą dwie niezależne części (część do części), podczas gdy ułamek zwykły A/B zazwyczaj wyraża udział części w całości (część do całości). Mimo to matematycznie każdy stosunek można zapisać jako ułamek: 3 : 4 to 3/4 (lub 0.75). Różnica tkwi w kontekście użycia.