Kraft, die am Ende der Feder aufgebracht wird, gegeben Kraft, die durch zusätzliche Blätter in voller Länge aufgenommen wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder = Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird*(3*Anzahl der Blätter in voller Länge+2*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge)/(3*Anzahl der Blätter in voller Länge)
P = Pf*(3*nf+2*ng)/(3*nf)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder - (Gemessen in Newton) - Die am Ende der Blattfeder aufgebrachte Kraft ist definiert als die Nettokraft, die auf die Feder wirkt.
Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird - (Gemessen in Newton) - Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird, ist definiert als der Teil der Kraft, der von zusätzlichen Blättern in voller Länge aufgenommen wird.
Anzahl der Blätter in voller Länge - Die Anzahl der Blätter voller Länge ist definiert als die Gesamtzahl der zusätzlichen Blätter voller Länge, die in einer mehrblättrigen Feder vorhanden sind.
Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge - Die Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge ist definiert als die Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge einschließlich des Hauptblatts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird: 8600 Newton --> 8600 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Blätter in voller Länge: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = Pf*(3*nf+2*ng)/(3*nf) --> 8600*(3*3+2*15)/(3*3)
Auswerten ... ...
P = 37266.6666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37266.6666666667 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
37266.6666666667 37266.67 Newton <-- Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Blätter mit extra voller Länge Taschenrechner

Elastizitätsmodul des Flügels bei gegebener Durchbiegung am Lastpunkt Abgestufte Länge Flügel
​ Gehen Elastizitätsmodul der Feder = 6*Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird*Länge des Auslegers der Blattfeder^3/(Durchbiegung des Stufenflügels am Belastungspunkt*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^3)
Durchbiegung am Lastpunkt Blätter mit abgestufter Länge
​ Gehen Durchbiegung des Stufenflügels am Belastungspunkt = 6*Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird*Länge des Auslegers der Blattfeder^3/(Elastizitätsmodul der Feder*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^3)
Biegespannung in Plattenblättern mit abgestufter Länge
​ Gehen Biegespannung im abgestuften Blatt = 6*Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird*Länge des Auslegers der Blattfeder/(Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^2)
Biegespannung in Platte Extra volle Länge
​ Gehen Biegespannung im vollen Blatt = 6*Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird*Länge des Auslegers der Blattfeder/(Anzahl der Blätter in voller Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^2)

Kraft, die am Ende der Feder aufgebracht wird, gegeben Kraft, die durch zusätzliche Blätter in voller Länge aufgenommen wird Formel

Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder = Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird*(3*Anzahl der Blätter in voller Länge+2*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge)/(3*Anzahl der Blätter in voller Länge)
P = Pf*(3*nf+2*ng)/(3*nf)

Mehrblattfeder definieren?

Mehrblattfedern werden häufig zur Aufhängung von PKW, LKW und Eisenbahnwaggons eingesetzt. Eine mehrblättrige Feder besteht aus einer Reihe flacher Platten, die normalerweise eine halbelliptische Form haben. Die flachen Platten werden Frühlingsblätter genannt. Das Blatt oben hat maximale Länge. Die Länge nimmt vom oberen zum unteren Blatt allmählich ab. Das längste Blatt oben heißt Masterblatt.

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