Número de hojas de longitud graduada dada Fuerza tomada por hojas de longitud completa adicionales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de hojas de longitud graduada = (3*Precarga para ballesta*Número total de hojas*Número de hojas de longitud completa)/((2*Número de hojas de longitud completa*Fuerza aplicada al final de la ballesta)-(2*Número total de hojas*Precarga para ballesta))
ng = (3*Pi*n*nf)/((2*nf*P)-(2*n*Pi))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Número de hojas de longitud graduada - El número de hojas de longitud graduada se define como el número de hojas de longitud graduada, incluida la hoja maestra.
Precarga para ballesta - (Medido en Newton) - La precarga de un resorte de hojas se define como la fuerza que se requiere mantener entre las hojas de un resorte de hojas múltiples para cerrar el espacio.
Número total de hojas - El número total de hojas se define como la suma de las hojas de longitud graduada y las hojas extra de longitud completa.
Número de hojas de longitud completa - El número de hojas de longitud completa se define como el número total de hojas adicionales de longitud completa presentes en un resorte de hojas múltiples.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Precarga para ballesta: 4800 Newton --> 4800 Newton No se requiere conversión
Número total de hojas: 18 --> No se requiere conversión
Número de hojas de longitud completa: 3 --> No se requiere conversión
Fuerza aplicada al final de la ballesta: 37500 Newton --> 37500 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ng = (3*Pi*n*nf)/((2*nf*P)-(2*n*Pi)) --> (3*4800*18*3)/((2*3*37500)-(2*18*4800))
Evaluar ... ...
ng = 14.8965517241379
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
14.8965517241379 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
14.8965517241379 14.89655 <-- Número de hojas de longitud graduada
(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 Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Hojas extra largas Calculadoras

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

Número de hojas de longitud graduada dada Fuerza tomada por hojas de longitud completa adicionales Fórmula

Número de hojas de longitud graduada = (3*Precarga para ballesta*Número total de hojas*Número de hojas de longitud completa)/((2*Número de hojas de longitud completa*Fuerza aplicada al final de la ballesta)-(2*Número total de hojas*Precarga para ballesta))
ng = (3*Pi*n*nf)/((2*nf*P)-(2*n*Pi))

¿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.

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