Gemiddelde kracht op veer gegeven gemiddelde spanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde veerkracht = Gemiddelde schuifspanning in het voorjaar*(pi*Diameter van de lentedraad:^3)/(8*Afschuifspanningscorrectiefactor van veer*Gemiddelde spoeldiameter van de veer)
Pm = σm*(pi*d^3)/(8*Ks*D)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Gemiddelde veerkracht - (Gemeten in Newton) - De gemiddelde veerkracht wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de maximale kracht en de minimale kracht van de fluctuerende krachten op de veer of door de veer.
Gemiddelde schuifspanning in het voorjaar - (Gemeten in Pascal) - De gemiddelde schuifspanning in de lente wordt gedefinieerd als de hoeveelheid gemiddelde spanning die optreedt wanneer de veer wordt onderworpen aan fluctuerende spanning.
Diameter van de lentedraad: - (Gemeten in Meter) - Diameter van verendraad is de diameter van de draad waarvan een veer is gemaakt.
Afschuifspanningscorrectiefactor van veer - De afschuifspanningscorrectiefactor van de lente is bedoeld om de rekenergieën van de gemiddelde schuifspanningen te vergelijken met die verkregen uit het evenwicht.
Gemiddelde spoeldiameter van de veer - (Gemeten in Meter) - De gemiddelde spoeldiameter van de veer wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de binnen- en buitendiameters van een veer.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gemiddelde schuifspanning in het voorjaar: 156 Newton per vierkante millimeter --> 156000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter van de lentedraad:: 4 Millimeter --> 0.004 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Afschuifspanningscorrectiefactor van veer: 1.08 --> Geen conversie vereist
Gemiddelde spoeldiameter van de veer: 36 Millimeter --> 0.036 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pm = σm*(pi*d^3)/(8*Ks*D) --> 156000000*(pi*0.004^3)/(8*1.08*0.036)
Evalueren ... ...
Pm = 100.841245670783
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
100.841245670783 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
100.841245670783 100.8412 Newton <-- Gemiddelde veerkracht
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Ontwerp tegen fluctuerende belasting Rekenmachines

Gemiddelde kracht op de lente
​ Gaan Gemiddelde veerkracht = (Minimale veerkracht+Maximale veerkracht)/2
Krachtamplitude van de lente
​ Gaan Veerkracht Amplitude = .5*(Maximale veerkracht-Minimale veerkracht)
Maximale kracht op veer gegeven gemiddelde kracht
​ Gaan Maximale veerkracht = 2*Gemiddelde veerkracht-Minimale veerkracht
Minimale kracht op veer gegeven gemiddelde kracht
​ Gaan Minimale veerkracht = 2*Gemiddelde veerkracht-Maximale veerkracht

Gemiddelde kracht op veer gegeven gemiddelde spanning Formule

Gemiddelde veerkracht = Gemiddelde schuifspanning in het voorjaar*(pi*Diameter van de lentedraad:^3)/(8*Afschuifspanningscorrectiefactor van veer*Gemiddelde spoeldiameter van de veer)
Pm = σm*(pi*d^3)/(8*Ks*D)

Schommelende kracht definiëren?

Als een object door een vloeistof beweegt, ervaart het weerstand (luchtweerstand of vloeistofweerstand). Slepen verdrijft kinetische energie en verandert het in warmte. De overeenkomstige fluctuatie is de Brownse beweging. Brownse beweging zet warmte-energie om in kinetische energie - het omgekeerde van weerstand.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!