Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer = Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren+Kracht genomen door bladeren van volledige lengte
P = Pg+Pf
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer - (Gemeten in Newton) - Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer wordt gedefinieerd als de netto hoeveelheid kracht die op de veer inwerkt.
Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren - (Gemeten in Newton) - Kracht genomen door bladeren met een gegradueerde lengte wordt gedefinieerd als het deel van de kracht dat wordt opgenomen door bladeren met een gegradueerde lengte.
Kracht genomen door bladeren van volledige lengte - (Gemeten in Newton) - Kracht genomen door bladeren van volledige lengte wordt gedefinieerd als het deel van de kracht dat wordt opgenomen door extra bladeren van volledige lengte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren: 28900 Newton --> 28900 Newton Geen conversie vereist
Kracht genomen door bladeren van volledige lengte: 8600 Newton --> 8600 Newton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P = Pg+Pf --> 28900+8600
Evalueren ... ...
P = 37500
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
37500 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
37500 Newton <-- Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

Kracht genomen door bladeren Rekenmachines

Opgenomen kracht door bladeren met gegradueerde lengte gegeven Doorbuiging op laadpunt
​ LaTeX ​ Gaan Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren = Afbuiging van het gegradueerde blad op het belastingspunt*Elasticiteitsmodulus van de lente*Aantal bladeren met gegradueerde lengte*Breedte van blad*Dikte van blad^3/(6*Lengte van de uitkraging van de bladveer^3)
Kracht genomen door bladeren met gegradueerde lengte gegeven buigspanning in plaat
​ LaTeX ​ Gaan Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren = Buigspanning in gegradueerd blad*Aantal bladeren met gegradueerde lengte*Breedte van blad*Dikte van blad^2/(6*Lengte van de uitkraging van de bladveer)
Kracht uitgeoefend door bladeren over volledige lengte gegeven Buigspanning in plaat Extra volledige lengte
​ LaTeX ​ Gaan Kracht genomen door bladeren van volledige lengte = Buigspanning in volledig blad*Aantal bladeren van volledige lengte*Breedte van blad*Dikte van blad^2/(6*Lengte van de uitkraging van de bladveer)
Kracht genomen door Gegradueerde lengte bladeren gegeven Aantal bladeren
​ LaTeX ​ Gaan Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren = 2*Kracht genomen door bladeren van volledige lengte*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/(3*Aantal bladeren van volledige lengte)

Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer Formule

​LaTeX ​Gaan
Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer = Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren+Kracht genomen door bladeren van volledige lengte
P = Pg+Pf

Definieer een Multi Leaf Spring?

Meerbladige veren worden veel gebruikt voor de ophanging van auto's, vrachtwagens en treinwagons. Een meerbladige veer bestaat uit een reeks platte platen, meestal semi-elliptisch van vorm. De platte platen worden de bladeren van de lente genoemd. Het blad bovenaan heeft maximale lengte. De lengte neemt geleidelijk af van het bovenste blad naar het onderste blad. Het langste blad bovenaan wordt masterblad genoemd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!