Afbuiging van de lente Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Doorbuiging van de lente = (8*Axiale veerkracht*(Gemiddelde spoeldiameter van de veer^3)*Actieve spoelen in het voorjaar)/(Stijfheidsmodulus van veerdraad*Diameter van de lentedraad:^4)
δ = (8*P*(D^3)*Na)/(G*d^4)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Doorbuiging van de lente - (Gemeten in Meter) - Doorbuiging van de veer is hoeveel de lengte van een veer verandert wanneer kracht wordt uitgeoefend of losgelaten.
Axiale veerkracht - (Gemeten in Newton) - Axiale veerkracht is de kracht die werkt aan de uiteinden van een veer die probeert deze in axiale richting samen te drukken of uit te zetten.
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.
Actieve spoelen in het voorjaar - Active Coils in Spring is het aantal windingen of windingen van een veer dat daadwerkelijk bijdraagt aan het draagvermogen van de veer. Alle spoelen die niet aan de uiteinden van een veer zitten.
Stijfheidsmodulus van veerdraad - (Gemeten in Pascal) - De stijfheidsmodulus van verendraad is de elastische coëfficiënt wanneer een afschuifkracht wordt uitgeoefend die resulteert in laterale vervorming. Het geeft ons een maatstaf voor hoe stijf een lichaam is.
Diameter van de lentedraad: - (Gemeten in Meter) - Diameter van verendraad is de diameter van de draad waarvan een veer is gemaakt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Axiale veerkracht: 138.2 Newton --> 138.2 Newton Geen conversie vereist
Gemiddelde spoeldiameter van de veer: 36 Millimeter --> 0.036 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Actieve spoelen in het voorjaar: 10 --> Geen conversie vereist
Stijfheidsmodulus van veerdraad: 86400 Newton/Plein Millimeter --> 86400000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter van de lentedraad:: 4 Millimeter --> 0.004 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
δ = (8*P*(D^3)*Na)/(G*d^4) --> (8*138.2*(0.036^3)*10)/(86400000000*0.004^4)
Evalueren ... ...
δ = 0.02332125
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.02332125 Meter -->23.32125 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
23.32125 Millimeter <-- Doorbuiging van de lente
(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!

Spanning en doorbuigingen in veren Rekenmachines

Diameter van veerdraad gegeven Resulterende spanning in veer
​ Gaan Diameter van de lentedraad: = ((Wahlfactor van de lente*8*Axiale veerkracht*Gemiddelde spoeldiameter van de veer)/(pi*Schuifspanning in het voorjaar))^(1/3)
Gemiddelde spoeldiameter gegeven Resulterende spanning in de lente
​ Gaan Gemiddelde spoeldiameter van de veer = Schuifspanning in het voorjaar*(pi*Diameter van de lentedraad:^3)/(Wahlfactor van de lente*8*Axiale veerkracht)
Kracht die op de veer inwerkt, resulterend in stress
​ Gaan Axiale veerkracht = Schuifspanning in het voorjaar*(pi*Diameter van de lentedraad:^3)/(Wahlfactor van de lente*8*Gemiddelde spoeldiameter van de veer)
Resulterende stress in de lente
​ Gaan Schuifspanning in het voorjaar = Wahlfactor van de lente*(8*Axiale veerkracht*Gemiddelde spoeldiameter van de veer)/(pi*Diameter van de lentedraad:^3)

Afbuiging van de lente Formule

Doorbuiging van de lente = (8*Axiale veerkracht*(Gemiddelde spoeldiameter van de veer^3)*Actieve spoelen in het voorjaar)/(Stijfheidsmodulus van veerdraad*Diameter van de lentedraad:^4)
δ = (8*P*(D^3)*Na)/(G*d^4)

Definieer een mechanische veer?

Een metalen draadveer die functioneert in een veermechanisme dat samendrukt, uitschuift, roteert, schuift, trekt en kracht uitoefent wanneer een gelijke of grotere kracht wordt uitgeoefend. Een veermechanisme kan op verschillende manieren druk, rotatiekracht of trekkracht uitoefenen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!