Statische Kraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Statische Kraft = Durchbiegung unter statischer Kraft*Federsteifigkeit
Fx = xo*k
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Statische Kraft - (Gemessen in Newton) - Statische Kraft ist die konstante Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, das gedämpften erzwungenen Schwingungen ausgesetzt ist und dessen Schwingungsfrequenz beeinflusst.
Durchbiegung unter statischer Kraft - (Gemessen in Meter) - Unter Durchbiegung unter statischer Kraft versteht man die Verschiebung oder Verformung einer Struktur oder eines Objekts, wenn diese einer konstanten, unveränderlichen Kraft ausgesetzt ist.
Federsteifigkeit - (Gemessen in Newton pro Meter) - Die Steifheit einer Feder ist ein Maß für ihren Widerstand gegen Verformung bei Einwirkung einer Kraft. Sie gibt an, wie stark sich die Feder als Reaktion auf eine bestimmte Belastung zusammendrückt oder ausdehnt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchbiegung unter statischer Kraft: 0.3333333 Meter --> 0.3333333 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Federsteifigkeit: 60 Newton pro Meter --> 60 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fx = xo*k --> 0.3333333*60
Auswerten ... ...
Fx = 19.999998
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19.999998 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.999998 20 Newton <-- Statische Kraft
(Berechnung in 00.020 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 Dipto Mandal
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Häufigkeit von untergedämpften erzwungenen Vibrationen Taschenrechner

Statische Kraft unter Verwendung der maximalen Verschiebung oder Amplitude der erzwungenen Schwingung
​ LaTeX ​ Gehen Statische Kraft = Maximale Verdrängung*(sqrt((Dämpfungskoeffizient*Winkelgeschwindigkeit)^2-(Federsteifigkeit-An der Feder aufgehängte Masse*Winkelgeschwindigkeit^2)^2))
Statische Kraft bei vernachlässigbarer Dämpfung
​ LaTeX ​ Gehen Statische Kraft = Maximale Verdrängung*(An der Feder aufgehängte Masse)*(Eigenfrequenz^2-Winkelgeschwindigkeit^2)
Durchbiegung des Systems unter statischer Kraft
​ LaTeX ​ Gehen Durchbiegung unter statischer Kraft = Statische Kraft/Federsteifigkeit
Statische Kraft
​ LaTeX ​ Gehen Statische Kraft = Durchbiegung unter statischer Kraft*Federsteifigkeit

Statische Kraft Formel

​LaTeX ​Gehen
Statische Kraft = Durchbiegung unter statischer Kraft*Federsteifigkeit
Fx = xo*k

Was ist statische Kraft?

Statische Kraft bezieht sich auf eine konstante Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, ohne dass es sich bewegt oder seine Position ändert. Sie wirkt gleichmäßig und gleicht andere Kräfte im System aus. Sie ist häufig mit strukturellen Lasten oder Kräften verbunden, die das Gleichgewicht aufrechterhalten. In mechanischen Systemen können statische Kräfte durch Gewichte, Stützen oder externe Lasten entstehen, die im Laufe der Zeit unverändert bleiben.

Was ist erzwungene Vibration?

Erzwungene Vibrationen treten auf, wenn ein System kontinuierlich von einer externen Agentur angetrieben wird. Ein einfaches Beispiel ist eine Kinderschaukel, die bei jedem Abschwung gedrückt wird. Von besonderem Interesse sind Systeme, die einer SHM unterzogen werden und durch Sinusantrieb angetrieben werden.

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