Maximale Faserspannung in der flachen Feder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Faserspannung = (6*Drehmomentregelung)/(Federbreite*Federdicke^2)
σf = (6*Tc)/(b*t^2)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Maximale Faserspannung - (Gemessen in Pascal) - Die maximale Faserspannung kann als die maximale Zug- oder Druckspannung in einer homogenen Biege- oder Torsionsprüfprobe beschrieben werden. Die maximale Faserspannung tritt in der Mitte der Spannweite auf.
Drehmomentregelung - (Gemessen in Newtonmeter) - Bei der Steuerung des Drehmoments geht es darum, durch Kraftanwendung die Drehbewegung zu steuern, Stabilität sicherzustellen, die Geschwindigkeit anzupassen und äußeren Einflüssen wie Reibung oder Laständerungen entgegenzuwirken.
Federbreite - (Gemessen in Meter) - Die Federbreite bezieht sich auf die Abmessung einer Feder, gemessen senkrecht zu ihrer Länge oder Achse.
Federdicke - (Gemessen in Meter) - Unter Federdicke versteht man die Messung des Durchmessers oder der Querschnittsabmessung eines Federmaterials, das in verschiedenen mechanischen Anwendungen verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Drehmomentregelung: 34 Newtonmeter --> 34 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Federbreite: 1.68 Meter --> 1.68 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Federdicke: 0.45 Meter --> 0.45 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σf = (6*Tc)/(b*t^2) --> (6*34)/(1.68*0.45^2)
Auswerten ... ...
σf = 599.647266313933
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
599.647266313933 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
599.647266313933 599.6473 Pascal <-- Maximale Faserspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ 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!

25 Geräteeigenschaften Taschenrechner

Flaches Drehmoment zur Steuerung der Spiralfeder
​ Gehen Drehmomentregelung = (Elastizitätsmodul*Federbreite*Federdicke^3*Federwinkelauslenkung)/(12*Federlänge)
Elastizitätsmodul der Flachfeder
​ Gehen Elastizitätsmodul = (12*Drehmomentregelung*Federlänge)/(Federbreite*Federdicke^3*Federwinkelauslenkung)
Drehmoment der sich bewegenden Spule
​ Gehen Drehmoment an der Spule = Magnetfeld*Stromführende Spule*Anzahl der Spulenwindungen*Querschnittsfläche
Stärke des Magnetfeldes
​ Gehen Magnetfeld = Ehemaliger EMF/(Ehemalige Länge*Ehemalige Breite*Ehemalige Winkelgeschwindigkeit)
EMF induziert im Abschnitt unterhalb des Magnetfelds
​ Gehen Ehemaliger EMF = Magnetfeld*Ehemalige Länge*Ehemalige Breite*Ehemalige Winkelgeschwindigkeit
EMF erzeugt in Former
​ Gehen Ehemaliger EMF = Magnetfeld*Ehemalige Länge*Ehemalige Breite*Ehemalige Winkelgeschwindigkeit
Maximale Faserspannung in der flachen Feder
​ Gehen Maximale Faserspannung = (6*Drehmomentregelung)/(Federbreite*Federdicke^2)
Winkelgeschwindigkeit des Formers
​ Gehen Ehemalige Winkelgeschwindigkeit = (2*Ehemalige lineare Geschwindigkeit)/(Ehemalige Breite)
Lineare Geschwindigkeit von Former
​ Gehen Ehemalige lineare Geschwindigkeit = (Ehemalige Breite*Ehemalige Winkelgeschwindigkeit)/2
Vollständige Widerstandsabweichung
​ Gehen Skalenendwertabweichung = (Maximale Verschiebungsabweichung*100)/Prozentuale Linearität
Maximale Verschiebungsabweichung
​ Gehen Maximale Verschiebungsabweichung = (Skalenendwertabweichung*Prozentuale Linearität)/100
Stromverbrauch beim vollständigen Lesen
​ Gehen Stromverbrauch bei voller Leistung = Vollausschlagstrom*Vollausschlagsspannung
Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit der Scheibe = Dämpfungsmoment/Dämpfungskonstante
Dämpfungskonstante
​ Gehen Dämpfungskonstante = Dämpfungsmoment/Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
Dämpfungsmoment
​ Gehen Dämpfungsmoment = Dämpfungskonstante*Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
Vollständige Spannungsablesung
​ Gehen Vollausschlagsspannung = Vollausschlagstrom*Widerstandsmessgerät
Größe der Ausgangsantwort
​ Gehen Ausgabeantwortgröße = Empfindlichkeit*Eingangsantwortgröße
Instrumentierungsspanne
​ Gehen Instrumentierungsumfang = Größte Lesung-Kleinster Messwert
Kleinste Lesung (Xmin)
​ Gehen Kleinster Messwert = Größte Lesung-Instrumentierungsumfang
Größte Lesung (Xmax)
​ Gehen Größte Lesung = Instrumentierungsumfang+Kleinster Messwert
Größe der Eingabe
​ Gehen Eingangsantwortgröße = Ausgabeantwortgröße/Empfindlichkeit
Empfindlichkeit
​ Gehen Empfindlichkeit = Ausgabeantwortgröße/Eingangsantwortgröße
Winkelablenkung der Feder
​ Gehen Federwinkelauslenkung = Drehmomentregelung/Federkonstante
Empfindlichkeit des DC-Messgeräts
​ Gehen DC-Meter-Empfindlichkeit = 1/Vollausschlagstrom
Inverse Empfindlichkeit oder Skalierungsfaktor
​ Gehen Inverse Empfindlichkeit = 1/Empfindlichkeit

Maximale Faserspannung in der flachen Feder Formel

Maximale Faserspannung = (6*Drehmomentregelung)/(Federbreite*Federdicke^2)
σf = (6*Tc)/(b*t^2)

Wie finden Sie die maximale Beanspruchung eines Materials?

Teilen Sie die aufgebrachte Last durch die Querschnittsfläche, um die maximale Zugspannung zu berechnen. Beispielsweise hat ein Element mit einer Querschnittsfläche von 2 in Quadratzoll und einer aufgebrachten Last von 1000 Pfund eine maximale Zugspannung von 500 Pfund pro Quadratzoll (psi).

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