Steifheit der spiralförmigen Torsionsfeder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Steifigkeit der Schraubendrehfeder = Elastizitätsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4/(64*Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder*Aktive Windungen in Schraubendrehfedern)
kh = E*d^4/(64*D*Na)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Steifigkeit der Schraubendrehfeder - (Gemessen in Newtonmeter pro Radian) - Die Steifigkeit einer Schraubentorsionsfeder ist das Maß für den Widerstand einer Schraubenfeder gegen Verdrehen oder Torsion, wenn auf sie ein Drehmoment ausgeübt wird.
Elastizitätsmodul der Feder - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul einer Feder ist das Maß für die Steifheit der Feder und stellt die Belastung dar, die sie aushalten kann, ohne sich dauerhaft zu verformen.
Durchmesser des Federdrahtes - (Gemessen in Meter) - Der Federdrahtdurchmesser ist der Durchmesser des in einer Schraubentorsionsfeder verwendeten Drahtes, der sich auf die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Feder auswirkt.
Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder - (Gemessen in Meter) - Der mittlere Windungsdurchmesser der Feder ist der durchschnittliche Durchmesser der Windung in einer Schraubentorsionsfeder, der ihre Steifigkeit und Gesamtleistung beeinflusst.
Aktive Windungen in Schraubendrehfedern - „Aktive Windungen in einer Schraubentorsionsfeder“ ist die Anzahl der Windungen in einer Schraubentorsionsfeder, die aktiv an der Energiespeicherung beteiligt sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elastizitätsmodul der Feder: 207000 Newton / Quadratmillimeter --> 207000000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchmesser des Federdrahtes: 4 Millimeter --> 0.004 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder: 35.98435 Millimeter --> 0.03598435 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Aktive Windungen in Schraubendrehfedern: 260 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kh = E*d^4/(64*D*Na) --> 207000000000*0.004^4/(64*0.03598435*260)
Auswerten ... ...
kh = 0.0885000113831537
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0885000113831537 Newtonmeter pro Radian -->88.5000113831536 Newton Millimeter pro Radian (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
88.5000113831536 88.50001 Newton Millimeter pro Radian <-- Steifigkeit der Schraubendrehfeder
(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!

Schraubenförmige Torsionsfedern Taschenrechner

Durchmesser des Federdrahtes bei Biegespannung im Frühling
​ LaTeX ​ Gehen Durchmesser des Federdrahtes = (Wahl Factor of Spring*32*Biegemoment im Frühjahr/(pi*Biegespannung in der Torsionsfeder))^(1/3)
Auf die Feder angewendetes Biegemoment bei gegebener Biegespannung
​ LaTeX ​ Gehen Biegemoment im Frühjahr = Biegespannung in der Torsionsfeder*(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)/(Wahl Factor of Spring*32)
Spannungskonzentrationsfaktor bei Biegespannung im Frühjahr
​ LaTeX ​ Gehen Wahl Factor of Spring = Biegespannung in der Torsionsfeder*(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)/(32*Biegemoment im Frühjahr)
Biegestress im Frühjahr
​ LaTeX ​ Gehen Biegespannung in der Torsionsfeder = Wahl Factor of Spring*32*Biegemoment im Frühjahr/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)

Steifheit der spiralförmigen Torsionsfeder Formel

​LaTeX ​Gehen
Steifigkeit der Schraubendrehfeder = Elastizitätsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4/(64*Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder*Aktive Windungen in Schraubendrehfedern)
kh = E*d^4/(64*D*Na)

Definieren Sie Steifheit?

Steifigkeit ist ein Maß für den Verformungswiderstand eines Materials oder einer Struktur bei Einwirkung einer Kraft. Sie gibt an, wie viel Kraft erforderlich ist, um eine bestimmte Verschiebung oder Verformung zu bewirken. In mechanischen Systemen bedeutet eine höhere Steifigkeit, dass sich das Objekt unter einer bestimmten Last weniger verformt und somit steifer ist. Steifigkeit ist ein wichtiger Faktor beim Entwurf von Strukturen und Komponenten, um sicherzustellen, dass sie die erwarteten Belastungen bewältigen können, ohne sich übermäßig zu verbiegen, zu komprimieren oder zu strecken. Sie wird üblicherweise als Verhältnis der aufgebrachten Kraft zur resultierenden Verschiebung ausgedrückt.

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