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Masse der Motorventilfeder aufgrund ihrer natürlichen Schwingungsfrequenz und Steifigkeit Taschenrechner
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Die Steifigkeit einer Ventilfeder ist ein Maß für den Widerstand, den eine elastische Feder einer Verformung entgegensetzt. Jeder Gegenstand in diesem Universum weist eine gewisse Steifigkeit auf.
ⓘ
Steifigkeit der Ventilfeder [k]
Kilonewton pro Millimeter
Newton pro Meter
Newton pro Millimeter
+10%
-10%
✖
Die Eigenfrequenz der Ventilfeder ist die Frequenz, bei der die Feder dazu neigt, ohne Antriebs- oder Dämpfungskraft zu schwingen.
ⓘ
Eigenfrequenz-Ventilfeder [ω
n
]
Schläge / Minute
Zyklus / Sekunde
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Petahertz
Pikohertz
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
+10%
-10%
✖
Die Masse einer Ventilfeder wird als quantitatives Maß der Trägheit definiert, einer grundlegenden Eigenschaft aller Materie.
ⓘ
Masse der Motorventilfeder aufgrund ihrer natürlichen Schwingungsfrequenz und Steifigkeit [m]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
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Herunterladen Design von Verbrennungsmotorkomponenten Formel Pdf
Masse der Motorventilfeder aufgrund ihrer natürlichen Schwingungsfrequenz und Steifigkeit Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Masse der Ventilfeder
=
Steifigkeit der Ventilfeder
/(4*
Eigenfrequenz-Ventilfeder
^2)
m
=
k
/(4*
ω
n
^2)
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Masse der Ventilfeder
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die Masse einer Ventilfeder wird als quantitatives Maß der Trägheit definiert, einer grundlegenden Eigenschaft aller Materie.
Steifigkeit der Ventilfeder
-
(Gemessen in Newton pro Meter)
- Die Steifigkeit einer Ventilfeder ist ein Maß für den Widerstand, den eine elastische Feder einer Verformung entgegensetzt. Jeder Gegenstand in diesem Universum weist eine gewisse Steifigkeit auf.
Eigenfrequenz-Ventilfeder
-
(Gemessen in Hertz)
- Die Eigenfrequenz der Ventilfeder ist die Frequenz, bei der die Feder dazu neigt, ohne Antriebs- oder Dämpfungskraft zu schwingen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Steifigkeit der Ventilfeder:
9 Newton pro Millimeter --> 9000 Newton pro Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Eigenfrequenz-Ventilfeder:
118 Hertz --> 118 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
m = k/(4*ω
n
^2) -->
9000/(4*118^2)
Auswerten ... ...
m
= 0.161591496696352
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.161591496696352 Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.161591496696352
≈
0.161591 Kilogramm
<--
Masse der Ventilfeder
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)
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Masse der Motorventilfeder aufgrund ihrer natürlichen Schwingungsfrequenz und Steifigkeit
Credits
Erstellt von
Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft
(SGSITS)
,
Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!
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Ventilfeder Taschenrechner
Durchmesser des Drahtes der Motorventilfeder
LaTeX
Gehen
Drahtdurchmesser der Ventilfeder
=
sqrt
((8*
Wahlfaktor der Ventilfeder
*((
Anfangsfederkraft am Ventil
+
Steifigkeit der Ventilfeder
*
Ventilhub
)*
Federindex für Ventilfeder
))/(
pi
*
Scherspannung in der Ventilfeder
))
Durchmesser des Drahtes der Motorventilfeder bei gegebener Torsionsscherspannung im Draht
LaTeX
Gehen
Drahtdurchmesser der Ventilfeder
=
sqrt
((8*
Wahlfaktor der Ventilfeder
*
Axialkraft auf die Ventilfeder
*
Federindex für Ventilfeder
)/(
pi
*
Scherspannung in der Ventilfeder
))
Federindex der Motorventilfeder bei gegebener Scherspannung, maximaler Kraft und Drahtdurchmesser
LaTeX
Gehen
Federindex für Ventilfeder
= (
pi
*
Scherspannung in der Ventilfeder
*
Drahtdurchmesser der Ventilfeder
^2)/(8*
Wahlfaktor der Ventilfeder
*
Axialkraft auf die Ventilfeder
)
Durchmesser des Drahtes der Motorventilfeder bei gegebenem mittleren Spulendurchmesser
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Gehen
Drahtdurchmesser der Ventilfeder
=
Mittlerer Windungsdurchmesser der Ventilfeder
/8
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Masse der Motorventilfeder aufgrund ihrer natürlichen Schwingungsfrequenz und Steifigkeit Formel
LaTeX
Gehen
Masse der Ventilfeder
=
Steifigkeit der Ventilfeder
/(4*
Eigenfrequenz-Ventilfeder
^2)
m
=
k
/(4*
ω
n
^2)
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