Sztywność spiralnej sprężyny skrętnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Sztywność sprężyny skrętnej śrubowej = Moduł sprężystości sprężyny*Średnica drutu sprężynowego^4/(64*Średnia średnica zwoju sprężyny*Aktywne zwoje w sprężynie skrętnej śrubowej)
kh = E*d^4/(64*D*Na)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Sztywność sprężyny skrętnej śrubowej - (Mierzone w Newtonometr na radian) - Sztywność sprężyny skrętnej to miara oporu sprężyny śrubowej na skręcanie lub skręcanie, gdy przyłożony jest do niej moment obrotowy.
Moduł sprężystości sprężyny - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości sprężyny to miara sztywności sprężyny, która przedstawia wielkość naprężenia, jakie sprężyna może wytrzymać bez trwałego odkształcenia.
Średnica drutu sprężynowego - (Mierzone w Metr) - Średnica drutu sprężyny to średnica drutu stosowanego w sprężynach skrętnych, która ma wpływ na sztywność sprężyny i jej nośność.
Średnia średnica zwoju sprężyny - (Mierzone w Metr) - Średnia średnica zwoju sprężyny to średnia średnica zwoju w sprężynie skrętnej, która wpływa na jej sztywność i ogólną wydajność.
Aktywne zwoje w sprężynie skrętnej śrubowej - Aktywne zwoje w sprężynie skrętnej to liczba zwojów w sprężynie skrętnej, które aktywnie uczestniczą w magazynowaniu energii.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moduł sprężystości sprężyny: 207000 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 207000000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Średnica drutu sprężynowego: 4 Milimetr --> 0.004 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Średnia średnica zwoju sprężyny: 35.98435 Milimetr --> 0.03598435 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Aktywne zwoje w sprężynie skrętnej śrubowej: 260 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kh = E*d^4/(64*D*Na) --> 207000000000*0.004^4/(64*0.03598435*260)
Ocenianie ... ...
kh = 0.0885000113831537
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0885000113831537 Newtonometr na radian -->88.5000113831536 Newton Milimetr na Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
88.5000113831536 88.50001 Newton Milimetr na Radian <-- Sztywność sprężyny skrętnej śrubowej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Sprężyny skrętowe śrubowe Kalkulatory

Średnica drutu sprężynowego przy naprężeniu zginającym w sprężynie
​ LaTeX ​ Iść Średnica drutu sprężynowego = (Współczynnik Wahl na wiosnę*32*Moment zginający w sprężynie/(pi*Naprężenie zginające w sprężynie skrętnej))^(1/3)
Moment zginający zastosowany na sprężynie przy danym naprężeniu zginającym
​ LaTeX ​ Iść Moment zginający w sprężynie = Naprężenie zginające w sprężynie skrętnej*(pi*Średnica drutu sprężynowego^3)/(Współczynnik Wahl na wiosnę*32)
Współczynnik koncentracji naprężeń przy naprężeniu zginającym wiosną
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik Wahl na wiosnę = Naprężenie zginające w sprężynie skrętnej*(pi*Średnica drutu sprężynowego^3)/(32*Moment zginający w sprężynie)
Naprężenie zginające wiosną
​ LaTeX ​ Iść Naprężenie zginające w sprężynie skrętnej = Współczynnik Wahl na wiosnę*32*Moment zginający w sprężynie/(pi*Średnica drutu sprężynowego^3)

Sztywność spiralnej sprężyny skrętnej Formułę

​LaTeX ​Iść
Sztywność sprężyny skrętnej śrubowej = Moduł sprężystości sprężyny*Średnica drutu sprężynowego^4/(64*Średnia średnica zwoju sprężyny*Aktywne zwoje w sprężynie skrętnej śrubowej)
kh = E*d^4/(64*D*Na)

Definicja sztywności

Sztywność jest miarą odporności materiału lub struktury na odkształcenie, gdy jest poddawana działaniu siły. Wskazuje, jaka siła jest potrzebna, aby spowodować określoną ilość przemieszczenia lub odkształcenia. W układach mechanicznych wyższa sztywność oznacza, że obiekt odkształca się mniej pod wpływem danego obciążenia, co czyni go bardziej sztywnym. Sztywność jest ważnym czynnikiem w projektowaniu struktur i komponentów, zapewniając, że mogą one wytrzymać oczekiwane obciążenia bez nadmiernego zginania, ściskania lub rozciągania. Jest powszechnie wyrażana jako stosunek siły przyłożonej do powstałego przemieszczenia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!