Rigidez del resorte de torsión helicoidal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Rigidez del resorte de torsión helicoidal = Módulo de elasticidad del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4/(64*Diámetro medio de la bobina del resorte*Bobinas activas en resortes de torsión helicoidal)
kh = E*d^4/(64*D*Na)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Rigidez del resorte de torsión helicoidal - (Medido en Newton Metro por Radian) - La rigidez de un resorte de torsión helicoidal es la medida de la resistencia a la torsión de un resorte helicoidal cuando se le aplica un torque.
Módulo de elasticidad del resorte - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad de un resorte es la medida de la rigidez del resorte y representa la cantidad de tensión que puede soportar sin deformarse permanentemente.
Diámetro del alambre de resorte - (Medido en Metro) - El diámetro del alambre del resorte es el diámetro del alambre utilizado en un resorte de torsión helicoidal, lo que afecta la rigidez del resorte y la capacidad de carga.
Diámetro medio de la bobina del resorte - (Medido en Metro) - El diámetro medio de la bobina del resorte es el diámetro promedio de la bobina en un resorte de torsión helicoidal, que afecta su rigidez y rendimiento general.
Bobinas activas en resortes de torsión helicoidal - Las bobinas activas en un resorte de torsión helicoidal son la cantidad de bobinas en un resorte de torsión helicoidal que participan activamente en el almacenamiento de energía.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Módulo de elasticidad del resorte: 207000 Newton/Milímetro cuadrado --> 207000000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro del alambre de resorte: 4 Milímetro --> 0.004 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro medio de la bobina del resorte: 35.98435 Milímetro --> 0.03598435 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Bobinas activas en resortes de torsión helicoidal: 260 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
kh = E*d^4/(64*D*Na) --> 207000000000*0.004^4/(64*0.03598435*260)
Evaluar ... ...
kh = 0.0885000113831537
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0885000113831537 Newton Metro por Radian -->88.5000113831536 Newton Milímetro por Radian (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
88.5000113831536 88.50001 Newton Milímetro por Radian <-- Rigidez del resorte de torsión helicoidal
(Cálculo completado en 00.020 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!

Resortes de torsión helicoidales Calculadoras

Diámetro del alambre de resorte dada la tensión de flexión en el resorte
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro del alambre de resorte = (Factor Wahl de resorte*32*Momento flector en resorte/(pi*Esfuerzo de flexión en un resorte de torsión))^(1/3)
Factor de concentración de tensión dada la tensión de flexión en primavera
​ LaTeX ​ Vamos Factor Wahl de resorte = Esfuerzo de flexión en un resorte de torsión*(pi*Diámetro del alambre de resorte^3)/(32*Momento flector en resorte)
Momento de flexión aplicado a un resorte dado un esfuerzo de flexión
​ LaTeX ​ Vamos Momento flector en resorte = Esfuerzo de flexión en un resorte de torsión*(pi*Diámetro del alambre de resorte^3)/(Factor Wahl de resorte*32)
Estrés de flexión en primavera
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de flexión en un resorte de torsión = Factor Wahl de resorte*32*Momento flector en resorte/(pi*Diámetro del alambre de resorte^3)

Rigidez del resorte de torsión helicoidal Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Rigidez del resorte de torsión helicoidal = Módulo de elasticidad del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4/(64*Diámetro medio de la bobina del resorte*Bobinas activas en resortes de torsión helicoidal)
kh = E*d^4/(64*D*Na)

¿Qué es rigidez?

La rigidez es una medida de la resistencia de un material o estructura a la deformación cuando se le aplica una fuerza. Indica cuánta fuerza se necesita para provocar una cantidad específica de desplazamiento o deformación. En los sistemas mecánicos, una mayor rigidez significa que el objeto se deforma menos bajo una carga determinada, lo que lo hace más rígido. La rigidez es un factor importante en el diseño de estructuras y componentes, ya que garantiza que puedan soportar las cargas previstas sin doblarse, comprimirse o estirarse excesivamente. Se expresa comúnmente como la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento resultante.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!