Durchbiegung bei durchschnittlicher Belastung der Feder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ablenkung des Frühlings = Arbeit erledigt/Durchschnittliche Belastung
δ = w/Lavg
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ablenkung des Frühlings - (Gemessen in Meter) - Die Durchbiegung der Feder ist die Reaktion einer Feder, wenn eine Kraft aufgebracht oder gelöst wird.
Arbeit erledigt - (Gemessen in Joule) - Arbeit, die von/an einem System geleistet wird, ist Energie, die vom/an das System an/von seiner Umgebung abgegeben wird.
Durchschnittliche Belastung - (Gemessen in Newton) - Die durchschnittliche Belastung stellt die durchschnittliche Belastung eines rechteckigen Blocks über einen bestimmten Zeitraum dar.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Arbeit erledigt: 30 Kilojoule --> 30000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchschnittliche Belastung: 6 Kilonewton --> 6000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
δ = w/Lavg --> 30000/6000
Auswerten ... ...
δ = 5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5 Meter -->5000 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5000 Millimeter <-- Ablenkung des Frühlings
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Belastungen und Parameter der Feder Taschenrechner

Maximale im Draht induzierte Scherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Scherspannung im Draht = (16*Axiale Belastung*Federspule mit mittlerem Radius)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Maximale im Draht induzierte Scherspannung bei gegebenem Verdrehungsmoment
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Scherspannung im Draht = (16*Verdrehende Momente auf Muscheln)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Verdrehungsmoment bei maximaler im Draht induzierter Scherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Verdrehende Momente auf Muscheln = (pi*Maximale Scherspannung im Draht*Durchmesser des Federdrahtes^3)/16
Drehmoment am Draht einer Schraubenfeder
​ LaTeX ​ Gehen Verdrehende Momente auf Muscheln = Axiale Belastung*Federspule mit mittlerem Radius

Durchbiegung bei durchschnittlicher Belastung der Feder Formel

​LaTeX ​Gehen
Ablenkung des Frühlings = Arbeit erledigt/Durchschnittliche Belastung
δ = w/Lavg

Was sagt dir die Dehnungsenergie?

Dehnungsenergie ist definiert als die Energie, die aufgrund von Verformung in einem Körper gespeichert wird. Die Verformungsenergie pro Volumeneinheit ist als Verformungsenergiedichte und die Fläche unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve zum Verformungspunkt hin bekannt. Wenn die ausgeübte Kraft freigegeben wird, kehrt das gesamte System in seine ursprüngliche Form zurück.

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