Breite des Streifens bei gegebener Biegespannung, die am äußeren Ende der Feder induziert wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder/(Biegespannung in Spiralfeder*Dicke des Federstreifens^2)
b = 12*M/(σb*t^2)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Breite des Streifens der Spiralfeder - (Gemessen in Meter) - Die Streifenbreite einer Spiralfeder ist definiert als die in Querrichtung gemessene Dicke des Drahtstreifens, aus dem die Spiralfeder hergestellt ist.
Biegemoment in Spiralfeder - (Gemessen in Newtonmeter) - Das Biegemoment in einer Spiralfeder ist die Reaktion, die in einer Spiralfeder induziert wird, wenn eine externe Kraft oder ein externes Moment auf das Element ausgeübt wird, wodurch sich das Element biegt.
Biegespannung in Spiralfeder - (Gemessen in Paskal) - Die Biegespannung in einer Spiralfeder ist die normale Spannung, die an einem Punkt in einer Feder induziert wird, der Belastungen ausgesetzt ist, die zu einer Biegung führen.
Dicke des Federstreifens - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Federstreifens ist definiert als die Dicke des Drahtstreifens, aus dem die Spiralfeder hergestellt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biegemoment in Spiralfeder: 1200 Newton Millimeter --> 1.2 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Biegespannung in Spiralfeder: 800 Newton pro Quadratmillimeter --> 800000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dicke des Federstreifens: 1.25 Millimeter --> 0.00125 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
b = 12*M/(σb*t^2) --> 12*1.2/(800000000*0.00125^2)
Auswerten ... ...
b = 0.01152
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.01152 Meter -->11.52 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.52 Millimeter <-- Breite des Streifens der Spiralfeder
(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!

Breite des Streifens Taschenrechner

Breite des Streifens bei Durchbiegung eines Endes der Feder in Bezug auf das andere Ende
​ LaTeX ​ Gehen Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder*Länge des Spiralfederstreifens*Abstand des Schwerpunkts der Spiralfeder/(Elastizitätsmodul der Spiralfeder*Durchbiegung der Spiralfeder*Dicke des Federstreifens^3)
Breite des Streifens bei gegebener Durchbiegung eines Federendes
​ LaTeX ​ Gehen Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder*Länge des Spiralfederstreifens*Abstand des Schwerpunkts der Spiralfeder/(Elastizitätsmodul der Spiralfeder*Durchbiegung der Spiralfeder*Dicke des Federstreifens^3)
Breite des Streifens bei Rotationswinkel des Dorns in Bezug auf die Trommel
​ LaTeX ​ Gehen Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder*Länge des Spiralfederstreifens/(Elastizitätsmodul der Spiralfeder*Drehwinkel der Welle*(Dicke des Federstreifens^3))
Breite des Streifens bei gegebener Biegespannung, die am äußeren Ende der Feder induziert wird
​ LaTeX ​ Gehen Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder/(Biegespannung in Spiralfeder*Dicke des Federstreifens^2)

Breite des Streifens bei gegebener Biegespannung, die am äußeren Ende der Feder induziert wird Formel

​LaTeX ​Gehen
Breite des Streifens der Spiralfeder = 12*Biegemoment in Spiralfeder/(Biegespannung in Spiralfeder*Dicke des Federstreifens^2)
b = 12*M/(σb*t^2)

Biegespannung definieren?

Biegespannung ist die normale Spannung, der ein Objekt ausgesetzt ist, wenn es an einem bestimmten Punkt einer großen Belastung ausgesetzt wird, die dazu führt, dass sich das Objekt biegt und ermüdet. Biegebeanspruchung tritt beim Betrieb von Industrieanlagen und in Beton- und Metallkonstruktionen auf, wenn diese einer Zugbelastung ausgesetzt sind.

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