Grubość każdego skrzydła podana Ugięcie pod koniec wiosny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość liścia = (12*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*(Długość wspornika sprężyny płytkowej^3)/((3*Liczba liści o pełnej długości+2*Liczba stopniowanych liści)*Moduł sprężystości sprężyny*Szerokość skrzydła*Odchylenie na końcu resoru piórowego))^(1/3)
t = (12*P*(L^3)/((3*nf+2*ng)*E*b*δ))^(1/3)
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Grubość liścia - (Mierzone w Metr) - Grubość liścia jest definiowana jako grubość każdego liścia obecnego w sprężynie wielolistnej.
Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej - (Mierzone w Newton) - Siła przyłożona na końcu sprężyny piórowej jest definiowana jako siła netto działająca na sprężynę.
Długość wspornika sprężyny płytkowej - (Mierzone w Metr) - Długość wspornika resoru piórowego jest definiowana jako połowa długości resoru półeliptycznego.
Liczba liści o pełnej długości - Liczba liści o pełnej długości jest zdefiniowana jako całkowita liczba dodatkowych liści o pełnej długości obecnych w sprężynie wielolistnej.
Liczba stopniowanych liści - Liczba liści o stopniowanej długości jest zdefiniowana jako liczba liści o stopniowanej długości, w tym liść główny.
Moduł sprężystości sprężyny - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości sprężyny jest wielkością, która mierzy odporność drutu sprężyny na odkształcenie sprężyste po przyłożeniu do niego naprężenia.
Szerokość skrzydła - (Mierzone w Metr) - Szerokość skrzydła jest definiowana jako szerokość każdego skrzydła występującego w sprężynie wielopiórowej.
Odchylenie na końcu resoru piórowego - (Mierzone w Metr) - ugięcie na końcu resoru to odchylenie punktu końcowego resoru po obciążeniu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej: 37500 Newton --> 37500 Newton Nie jest wymagana konwersja
Długość wspornika sprężyny płytkowej: 500 Milimetr --> 0.5 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba liści o pełnej długości: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba stopniowanych liści: 15 --> Nie jest wymagana konwersja
Moduł sprężystości sprężyny: 207000 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 207000000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość skrzydła: 108 Milimetr --> 0.108 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Odchylenie na końcu resoru piórowego: 37 Milimetr --> 0.037 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
t = (12*P*(L^3)/((3*nf+2*ng)*E*b*δ))^(1/3) --> (12*37500*(0.5^3)/((3*3+2*15)*207000000000*0.108*0.037))^(1/3)
Ocenianie ... ...
t = 0.0120361437209852
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0120361437209852 Metr -->12.0361437209852 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.0361437209852 12.03614 Milimetr <-- Grubość liścia
(Obliczenie zakończone za 00.004 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!

Dodatkowe liście o pełnej długości Kalkulatory

Moduł sprężystości skrzydła podany Ugięcie w punkcie obciążenia Stopniowa długość skrzydła
​ Iść Moduł sprężystości sprężyny = 6*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej^3/(Ugięcie wyskalowanego skrzydła w punkcie obciążenia*Liczba stopniowanych liści*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^3)
Ugięcie w punkcie obciążenia Stopniowana długość liści
​ Iść Ugięcie wyskalowanego skrzydła w punkcie obciążenia = 6*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej^3/(Moduł sprężystości sprężyny*Liczba stopniowanych liści*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^3)
Naprężenie zginające w liściach o stopniowanej długości płytowej
​ Iść Naprężenie zginające w liściu stopniowanym = 6*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej/(Liczba stopniowanych liści*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2)
Naprężenie zginające w płycie o bardzo pełnej długości
​ Iść Naprężenie zginające w pełnym skrzydle = 6*Siła przyjęta przez liście o pełnej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej/(Liczba liści o pełnej długości*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2)

Grubość każdego skrzydła podana Ugięcie pod koniec wiosny Formułę

Grubość liścia = (12*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*(Długość wspornika sprężyny płytkowej^3)/((3*Liczba liści o pełnej długości+2*Liczba stopniowanych liści)*Moduł sprężystości sprężyny*Szerokość skrzydła*Odchylenie na końcu resoru piórowego))^(1/3)
t = (12*P*(L^3)/((3*nf+2*ng)*E*b*δ))^(1/3)

Zdefiniuj ugięcie sprężyny?

Ugięcie sprężyny, znane również jako ruch sprężyny, jest działaniem ściskania (popychania) sprężyny naciskowej, rozciągania (ciągnięcia) sprężyny naciągowej lub momentu obrotowego sprężyny skrętnej (promieniowo) podczas przyłożenia lub zwolnienia obciążenia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!