Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^2)
σf = (6*Tc)/(b*t^2)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalne obciążenie włókien - (Mierzone w Pascal) - Maksymalne naprężenie włókna można opisać jako maksymalne naprężenie rozciągające lub ściskające w jednorodnej próbce do badania zginania lub skręcania. Maksymalne naprężenie włókien występuje w połowie rozpiętości.
Kontrolowanie momentu obrotowego - (Mierzone w Newtonometr) - Kontrolowanie momentu obrotowego polega na przykładaniu siły w celu zarządzania ruchem obrotowym, zapewnianiu stabilności, regulacji prędkości i przeciwdziałaniu wpływom zewnętrznym, takim jak tarcie lub zmiany obciążenia.
Szerokość sprężyny - (Mierzone w Metr) - Szerokość sprężyny odnosi się do wymiaru sprężyny mierzonego prostopadle do jej długości lub osi.
Grubość sprężyny - (Mierzone w Metr) - Grubość sprężyny odnosi się do pomiaru średnicy lub wymiaru przekroju poprzecznego materiału sprężyny stosowanego w różnych zastosowaniach mechanicznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kontrolowanie momentu obrotowego: 34 Newtonometr --> 34 Newtonometr Nie jest wymagana konwersja
Szerokość sprężyny: 1.68 Metr --> 1.68 Metr Nie jest wymagana konwersja
Grubość sprężyny: 0.45 Metr --> 0.45 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σf = (6*Tc)/(b*t^2) --> (6*34)/(1.68*0.45^2)
Ocenianie ... ...
σf = 599.647266313933
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
599.647266313933 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
599.647266313933 599.6473 Pascal <-- Maksymalne obciążenie włókien
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

25 Charakterystyka instrumentu Kalkulatory

Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = (Moduł Younga*Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^3*Odchylenie kątowe sprężyny)/(12*Długość sprężyny)
Moduł Younga płaskiej sprężyny
​ Iść Moduł Younga = (12*Kontrolowanie momentu obrotowego*Długość sprężyny)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^3*Odchylenie kątowe sprężyny)
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Pole magnetyczne*Cewka przenosząca prąd*Liczba obrotów cewki*Powierzchnia przekroju
Siła pola magnetycznego
​ Iść Pole magnetyczne = Były EMF/(Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa)
EMF indukowane w części poniżej pola magnetycznego
​ Iść Były EMF = Pole magnetyczne*Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa
EMF generowane w byłym
​ Iść Były EMF = Pole magnetyczne*Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^2)
Odchylenie rezystancji w pełnej skali
​ Iść Odchylenie pełnej skali = (Maksymalne odchylenie przemieszczenia*100)/Procentowa liniowość
Maksymalne odchylenie przemieszczenia
​ Iść Maksymalne odchylenie przemieszczenia = (Odchylenie pełnej skali*Procentowa liniowość)/100
Ugięcie kątowe sprężyny
​ Iść Odchylenie kątowe sprężyny = Kontrolowanie momentu obrotowego/Stała sprężyny
Skala odpowiedzi wyjściowej
​ Iść Wielkość odpowiedzi wyjściowej = Wrażliwość*Wielkość odpowiedzi wejściowej
Wielkość wkładu
​ Iść Wielkość odpowiedzi wejściowej = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wrażliwość
Wrażliwość
​ Iść Wrażliwość = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wielkość odpowiedzi wejściowej
Rozpiętość oprzyrządowania
​ Iść Rozpiętość oprzyrządowania = Największe czytanie-Najmniejsze czytanie
Najmniejszy odczyt (Xmin)
​ Iść Najmniejsze czytanie = Największe czytanie-Rozpiętość oprzyrządowania
Największy odczyt (Xmax)
​ Iść Największe czytanie = Rozpiętość oprzyrządowania+Najmniejsze czytanie
Pobór mocy przy odczycie pełnej skali
​ Iść Moc zużywana w pełnej skali = Prąd pełnej skali*Pełna skala napięcia
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Dawna prędkość kątowa = (2*Dawna prędkość liniowa)/(Dawna szerokość)
Prędkość liniowa byłego
​ Iść Dawna prędkość liniowa = (Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa)/2
Odczyt napięcia w pełnej skali
​ Iść Pełna skala napięcia = Prąd pełnej skali*Miernik rezystancji
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Moment tłumienia/Stała tłumienia
Moment tłumienia
​ Iść Moment tłumienia = Stała tłumienia*Prędkość kątowa dysku
Stała tłumienia
​ Iść Stała tłumienia = Moment tłumienia/Prędkość kątowa dysku
Czułość miernika prądu stałego
​ Iść Czułość miernika prądu stałego = 1/Prąd pełnej skali
Odwrotna czułość lub współczynnik skali
​ Iść Odwrotna czułość = 1/Wrażliwość

Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie Formułę

Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^2)
σf = (6*Tc)/(b*t^2)

Jak znaleźć maksymalne naprężenie materiału?

Podzielić przyłożone obciążenie przez pole przekroju poprzecznego, aby obliczyć maksymalne naprężenie rozciągające. Na przykład pręt o powierzchni przekroju 2 cali kwadratowych i przyłożonym obciążeniu 1000 funtów ma maksymalne naprężenie rozciągające wynoszące 500 funtów na cal kwadratowy (psi).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!