Angewandte Kraft am Ende der Blattfeder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder = Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird+Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird
P = Pg+Pf
Diese formel verwendet 3 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 mit abgestufter Länge aufgenommen wird - (Gemessen in Newton) - Die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommene Kraft ist definiert als der Teil der Kraft, der von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird: 28900 Newton --> 28900 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird: 8600 Newton --> 8600 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = Pg+Pf --> 28900+8600
Auswerten ... ...
P = 37500
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37500 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
37500 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 Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Von Blättern genommene Kraft Taschenrechner

Kraftaufnahme durch Blätter mit abgestufter Länge gegebene Durchbiegung am Belastungspunkt
​ Gehen Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird = Durchbiegung des Stufenflügels am Belastungspunkt*Elastizitätsmodul der Feder*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^3/(6*Länge des Auslegers der Blattfeder^3)
Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge bei Biegespannung in der Platte aufgenommen wird
​ Gehen Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird = Biegespannung im abgestuften Blatt*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^2/(6*Länge des Auslegers der Blattfeder)
Von Blättern in voller Länge aufgenommene Kraft bei Biegebeanspruchung in der Platte mit extra voller Länge
​ Gehen Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird = Biegespannung im vollen Blatt*Anzahl der Blätter in voller Länge*Breite des Blattes*Dicke des Blattes^2/(6*Länge des Auslegers der Blattfeder)
Kraft von Blättern mit abgestufter Länge bei gegebener Anzahl von Blättern
​ Gehen Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird = 2*Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird*Anzahl der Blätter mit abgestufter Länge/(3*Anzahl der Blätter in voller Länge)

Angewandte Kraft am Ende der Blattfeder Formel

Angewendete Kraft am Ende der Blattfeder = Kraft, die von Blättern mit abgestufter Länge aufgenommen wird+Kraft, die von Blättern in voller Länge aufgenommen wird
P = Pg+Pf

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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