Spanningsconcentratiefactor gegeven Buigspanning in het voorjaar Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wahl-factor van de lente = Buigspanning in torsieveren*(pi*Diameter van de veerdraad^3)/(32*Buigmoment in de lente)
K = σbt*(pi*d^3)/(32*Mb)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Wahl-factor van de lente - De Wahl-veerfactor is een dimensieloze parameter die de geometrie en stijfheid van schroefvormige torsieveren kenmerkt en hun mechanische gedrag beïnvloedt.
Buigspanning in torsieveren - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in een torsieveer is de spanning die ontstaat door de draaikracht in een schroefvormige torsieveer, waardoor de structurele integriteit en prestaties ervan worden beïnvloed.
Diameter van de veerdraad - (Gemeten in Meter) - De diameter van de veerdraad is de diameter van de draad die in een spiraalvormige torsieveer wordt gebruikt en heeft invloed op de stijfheid en het draagvermogen van de veer.
Buigmoment in de lente - (Gemeten in Newtonmeter) - Het buigmoment in een veer is de rotatiekracht die ervoor zorgt dat de schroefveer om zijn as draait of vervormt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigspanning in torsieveren: 800.0002 Newton per vierkante millimeter --> 800000200 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter van de veerdraad: 4 Millimeter --> 0.004 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Buigmoment in de lente: 4325 Newton millimeter --> 4.325 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
K = σbt*(pi*d^3)/(32*Mb) --> 800000200*(pi*0.004^3)/(32*4.325)
Evalueren ... ...
K = 1.16220797742907
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.16220797742907 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.16220797742907 1.162208 <-- Wahl-factor 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!

Spiraalvormige torsieveren Rekenmachines

Diameter van veerdraad gegeven buigspanning in de lente
​ LaTeX ​ Gaan Diameter van de veerdraad = (Wahl-factor van de lente*32*Buigmoment in de lente/(pi*Buigspanning in torsieveren))^(1/3)
Spanningsconcentratiefactor gegeven Buigspanning in het voorjaar
​ LaTeX ​ Gaan Wahl-factor van de lente = Buigspanning in torsieveren*(pi*Diameter van de veerdraad^3)/(32*Buigmoment in de lente)
Buigmoment toegepast op veer gegeven buigspanning
​ LaTeX ​ Gaan Buigmoment in de lente = Buigspanning in torsieveren*(pi*Diameter van de veerdraad^3)/(Wahl-factor van de lente*32)
Buigstress in de lente
​ LaTeX ​ Gaan Buigspanning in torsieveren = Wahl-factor van de lente*32*Buigmoment in de lente/(pi*Diameter van de veerdraad^3)

Spanningsconcentratiefactor gegeven Buigspanning in het voorjaar Formule

​LaTeX ​Gaan
Wahl-factor van de lente = Buigspanning in torsieveren*(pi*Diameter van de veerdraad^3)/(32*Buigmoment in de lente)
K = σbt*(pi*d^3)/(32*Mb)

Definieer de stressconcentratiefactor?

De spanningsconcentratiefactor wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de piekspanning in het lichaam en een referentiespanning, waarbij de spanning σmax de maximale spanning is bij de tipinkeping en σnom nominale spanning dezelfde spanning is op hetzelfde punt zonder de inkeping.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!