An der Feder geleistete Arbeit bei durchschnittlicher Belastung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Arbeit erledigt = Durchschnittliche Belastung*Ablenkung des Frühlings
w = Lavg*δ
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Arbeit erledigt - (Gemessen in Joule) - Arbeit, die von/an einem System geleistet wird, ist Energie, die vom/an das System an/von seiner Umgebung abgegeben wird.
Durchschnittliche Belastung - (Gemessen in Newton) - Die durchschnittliche Belastung stellt die durchschnittliche Belastung eines rechteckigen Blocks über einen bestimmten Zeitraum dar.
Ablenkung des Frühlings - (Gemessen in Meter) - Die Durchbiegung der Feder ist die Reaktion einer Feder, wenn eine Kraft aufgebracht oder gelöst wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchschnittliche Belastung: 6 Kilonewton --> 6000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Ablenkung des Frühlings: 121 Millimeter --> 0.121 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
w = Lavg*δ --> 6000*0.121
Auswerten ... ...
w = 726
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
726 Joule -->0.726 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.726 Kilojoule <-- Arbeit erledigt
(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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Belastungen und Parameter der Feder Taschenrechner

Maximale im Draht induzierte Scherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Scherspannung im Draht = (16*Axiale Belastung*Federspule mit mittlerem Radius)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Maximale im Draht induzierte Scherspannung bei gegebenem Verdrehungsmoment
​ LaTeX ​ Gehen Maximale Scherspannung im Draht = (16*Verdrehende Momente auf Muscheln)/(pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)
Verdrehungsmoment bei maximaler im Draht induzierter Scherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Verdrehende Momente auf Muscheln = (pi*Maximale Scherspannung im Draht*Durchmesser des Federdrahtes^3)/16
Drehmoment am Draht einer Schraubenfeder
​ LaTeX ​ Gehen Verdrehende Momente auf Muscheln = Axiale Belastung*Federspule mit mittlerem Radius

An der Feder geleistete Arbeit bei durchschnittlicher Belastung Formel

​LaTeX ​Gehen
Arbeit erledigt = Durchschnittliche Belastung*Ablenkung des Frühlings
w = Lavg*δ

Was sagt dir die Dehnungsenergie?

Dehnungsenergie ist definiert als die Energie, die aufgrund von Verformung in einem Körper gespeichert wird. Die Verformungsenergie pro Volumeneinheit ist als Verformungsenergiedichte und die Fläche unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve zum Verformungspunkt hin bekannt. Wenn die ausgeübte Kraft freigegeben wird, kehrt das gesamte System in seine ursprüngliche Form zurück.

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