Fuerza aplicada al final de la ballesta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza aplicada al final de la ballesta = Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada+Fuerza tomada por hojas de longitud completa
P = Pg+Pf
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza aplicada al final de la ballesta - (Medido en Newton) - La fuerza aplicada al final del resorte plano se define como la cantidad neta de fuerza que actúa sobre el resorte.
Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada - (Medido en Newton) - La fuerza tomada por las hojas de longitud graduada se define como la parte de la fuerza que toman las hojas de longitud graduada.
Fuerza tomada por hojas de longitud completa - (Medido en Newton) - La Fuerza Tomada por las Hojas de Longitud Completa se define como la porción de la Fuerza que es tomada por las hojas extra de longitud completa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada: 28900 Newton --> 28900 Newton No se requiere conversión
Fuerza tomada por hojas de longitud completa: 8600 Newton --> 8600 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P = Pg+Pf --> 28900+8600
Evaluar ... ...
P = 37500
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
37500 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
37500 Newton <-- Fuerza aplicada al final de la ballesta
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
¡Parul Keshav ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

Fuerza tomada por las hojas Calculadoras

Fuerza Tomada por Longitud graduada sale dada Deflexión en el punto de carga
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada = Desviación de la hoja graduada en el punto de carga*Módulo de elasticidad del resorte*Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^3/(6*Longitud del voladizo de ballesta^3)
Fuerza tomada por las hojas de longitud graduada dada la tensión de flexión en la placa
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada = Esfuerzo de flexión en hojas graduadas*Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^2/(6*Longitud del voladizo de ballesta)
Fuerza tomada por las hojas de longitud completa dada la tensión de flexión en la placa de longitud extra completa
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza tomada por hojas de longitud completa = Esfuerzo de flexión en hoja completa*Número de hojas de longitud completa*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^2/(6*Longitud del voladizo de ballesta)
Fuerza Tomada por Longitud graduada hojas dado Número de hojas
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada = 2*Fuerza tomada por hojas de longitud completa*Número de hojas de longitud graduada/(3*Número de hojas de longitud completa)

Fuerza aplicada al final de la ballesta Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Fuerza aplicada al final de la ballesta = Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada+Fuerza tomada por hojas de longitud completa
P = Pg+Pf

¿Definir un resorte de hojas múltiples?

Los resortes de hojas múltiples se utilizan ampliamente para la suspensión de automóviles, camiones y vagones de ferrocarril. Un resorte de hojas múltiples consta de una serie de placas planas, generalmente de forma semielíptica. Las placas planas se llaman hojas del resorte. La hoja en la parte superior tiene la longitud máxima. La longitud disminuye gradualmente desde la hoja superior hasta la hoja inferior. La hoja más larga en la parte superior se llama hoja maestra.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!